6MW永磁同步发电机流体流动及传热特性分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 课题国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 课题来源与主要研究内容 | 第13-15页 |
第2章 电机数值计算方法与通风冷却系统 | 第15-22页 |
2.1 计算流体动力学在电机中的应用 | 第15-18页 |
2.1.1 计算流体动力学基本概念 | 第15-16页 |
2.1.2 计算流体动力学控制方程 | 第16-17页 |
2.1.3 数值传热学控制方程 | 第17-18页 |
2.2 控制方程的离散及求解方法 | 第18-19页 |
2.2.1 控制方程离散化 | 第18页 |
2.2.2 有限体积法的求解方法 | 第18-19页 |
2.3 电机内流体流动与传热耦合求解方法 | 第19页 |
2.4 电机冷却系统及冷却方式 | 第19-21页 |
2.4.1 电机轴向冷却系统 | 第19-20页 |
2.4.2 电机径向冷却系统 | 第20-21页 |
2.4.3 电机轴径向混合冷却系统 | 第21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
第3章 发电机内部流体场计算 | 第22-34页 |
3.1 永磁发电机通风系统风路简介 | 第22页 |
3.2 流体场求解模型的建立 | 第22-24页 |
3.2.1 基本假设 | 第22-23页 |
3.2.2 求解域物理模型 | 第23-24页 |
3.2.3 边界条件 | 第24页 |
3.3 三维流体场计算结果分析 | 第24-32页 |
3.3.1 流体场整体分析 | 第24-27页 |
3.3.2 沿轴向径向通风沟 | 第27-29页 |
3.3.3 单个径向通风沟流场分析 | 第29-31页 |
3.3.4 沿周向径向通风沟 | 第31-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-34页 |
第4章 发电机内部稳态温度场数值计算 | 第34-44页 |
4.1 发电机温度场求解模型的建立 | 第34-36页 |
4.1.1 求解域模型及基本假设的建立 | 第34-35页 |
4.1.2 边界条件 | 第35页 |
4.1.3 施加热源 | 第35-36页 |
4.2 发电机温度场计算结果分析 | 第36-43页 |
4.2.1 发电机整体温升分布分析 | 第36-37页 |
4.2.2 发电机定子部分温升分析 | 第37-40页 |
4.2.3 发电机转子部分温升分析 | 第40-43页 |
4.3 本章小结 | 第43-44页 |
结论 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-49页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第49-50页 |
致谢 | 第50页 |