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太阳能无人机用高效率高转矩密度永磁同步电机的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 课题的背景与意义第9-10页
    1.2 太阳能无人机及其推进系统用电机研究现状第10-14页
        1.2.1 国外研究现状第10-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-14页
    1.3 高效率高转矩密度永磁同步电机研究方向现状第14-20页
        1.3.1 损耗计算第14-17页
        1.3.2 温升计算和绕组散热优化第17-19页
        1.3.3 结构参数优化和新材料应用第19-20页
    1.4 本论文主要研究内容第20-22页
第2章 基于参数化模型的电机电磁特性分析第22-38页
    2.1 引言第22页
    2.2 永磁同步电机参数化模型第22-30页
        2.2.1 永磁同步电机主要尺寸参数第22-23页
        2.2.2 永磁同步电机转矩参数化模型第23-26页
        2.2.3 永磁同步电机效率参数化模型第26-28页
        2.2.4 永磁同步电机质量和热负荷参数化模型第28-30页
    2.3 基于参数化模型的电机转矩和效率变化规律分析第30-37页
        2.3.1 电机转矩和效率随主要尺寸变化规律分析第30-32页
        2.3.2 边界条件下电机转矩和效率变化规律分析第32-35页
        2.3.3 热负荷对电机转矩和效率影响分析第35-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第3章 电机结构参数对转矩和损耗影响分析第38-51页
    3.1 引言第38页
    3.2 极槽配合对电机转矩和损耗影响分析第38-41页
    3.3 槽口尺寸对电机转矩和损耗影响分析第41-43页
    3.4 磁极结构和尺寸对电机转矩和损耗影响分析第43-50页
        3.4.1 普通SPM极弧系数对转矩和损耗影响分析第43-46页
        3.4.2 Halbach阵列磁极的气隙磁密分布第46-48页
        3.4.3 Halbach阵列磁极角度比对转矩和损耗影响分析第48-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第4章 热管散热的电机热特性分析第51-71页
    4.1 引言第51页
    4.2 永磁同步电机定子热网络模型第51-58页
        4.2.1 热源和热容计算第52-53页
        4.2.2 热阻分类和计算第53-56页
        4.2.3 热平衡方程组求解第56-58页
    4.3 烧结性热管热特性实验与模型第58-63页
        4.3.1 烧结性热管热特性实验与分析第58-61页
        4.3.2 烧结性热管散热系统热模型第61-63页
    4.4 热管散热对电机电磁及热特性影响分析第63-68页
        4.4.1 热管散热对绕组温升和铜耗影响分析第63-65页
        4.4.2 热管位置对绕组温升和铜耗影响分析第65-66页
        4.4.3 热管散热对电机转矩和效率影响分析第66-68页
    4.5 基于热管散热的电机热有限元分析验证第68-70页
    4.6 本章小结第70-71页
第5章 高效率高转矩密度永磁同步电机实验分析第71-82页
    5.1 引言第71页
    5.2 电机基本参数和负载实验平台第71-72页
    5.3 电机空载损耗测量与分析第72-76页
    5.4 电机线反电势常数和电磁转矩常数测量与分析第76-77页
    5.5 电机效率测量与分析第77-80页
    5.6 电机温升测量与分析第80-81页
    5.7 本章小结第81-82页
结论第82-84页
参考文献第84-91页
攻读学位期间发表的学术论文第91-93页
致谢第93页

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