摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-26页 |
1.1 课题研究目的和意义 | 第15-17页 |
1.2 防爆电机及其防爆性能的研究现状 | 第17-19页 |
1.2.1 防爆电机的研究现状 | 第17-18页 |
1.2.2 正压型防爆电机防爆性能的研究现状 | 第18-19页 |
1.3 大型感应电机电气性能的研究现状 | 第19-21页 |
1.4 大型感应电机冷却性能的研究现状 | 第21-24页 |
1.4.1 大型感应电机流体场的研究现状 | 第21-22页 |
1.4.2 大型感应电机冷却器及其温度场的研究现状 | 第22-24页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第24-26页 |
第2章 基于多组分瞬态浓度场的正压型防爆电机吹扫过程优化 | 第26-44页 |
2.1 正压型防爆电机的防爆特点及分析 | 第26-29页 |
2.1.1 正压型防爆电机防爆特点 | 第27-28页 |
2.1.2 正压型防爆电机防爆分析 | 第28-29页 |
2.2 正压型防爆电机吹扫过程仿真分析 | 第29-38页 |
2.2.1 正压型防爆电机吹扫过程的模型建立 | 第29-32页 |
2.2.2 正压型防爆电机吹扫过程的计算与结果分析 | 第32-38页 |
2.3 防爆试验 | 第38-40页 |
2.4 吹扫进气管道的优化 | 第40-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-44页 |
第3章 基于假设检验法大型感应电机电气性能设计 | 第44-67页 |
3.1 基于假设检验法大型感应电机电气性能分析系统开发 | 第44-48页 |
3.1.1 假设检验法的基本概念 | 第44-45页 |
3.1.2 假设检验法的基本思想 | 第45页 |
3.1.3 假设检验法的基本步骤 | 第45页 |
3.1.4 假设检验法的基本方法 | 第45-47页 |
3.1.5 假设检验法在系统中的应用 | 第47-48页 |
3.2 基于假设检验法性能分析系统的6.5MW电机电磁设计 | 第48-61页 |
3.2.1 额定数据和性能指标 | 第48页 |
3.2.2 电机基本尺寸及主要参数的确定 | 第48-54页 |
3.2.3 基于假设检验法电磁设计结果修正 | 第54-58页 |
3.2.4 运行特性分析 | 第58-61页 |
3.3 样机试验及分析 | 第61-65页 |
3.3.1 样机型式试验 | 第61-64页 |
3.3.2 样机试验值与设计值对比分析 | 第64-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
第4章 基于分域法大型感应电机流体场研究 | 第67-80页 |
4.1 模型分域 | 第67-68页 |
4.2 分域求解 | 第68-75页 |
4.2.1 模型建立 | 第68-71页 |
4.2.2 仿真结果 | 第71-74页 |
4.2.3 分域风阻特性 | 第74-75页 |
4.2.4 风扇外特性 | 第75页 |
4.3 全域解析 | 第75-78页 |
4.3.1 全域风阻解析 | 第75-77页 |
4.3.2 全域风量解析 | 第77-78页 |
4.4 试验验证 | 第78-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-80页 |
第5章 低速大容量感应电机冷却系统优化设计 | 第80-94页 |
5.1 冷却器设计 | 第80-84页 |
5.1.1 冷却器分类及分析 | 第80-81页 |
5.1.2 冷却器结构形式 | 第81-83页 |
5.1.3 冷却器冷却管设计 | 第83-84页 |
5.1.4 冷却器风扇选择 | 第84页 |
5.2 冷却器全域耦合仿真分析 | 第84-89页 |
5.2.1 网格划分 | 第84-86页 |
5.2.2 模型分析 | 第86-87页 |
5.2.3 计算结果 | 第87-89页 |
5.2.4 结果分析 | 第89页 |
5.3 试验验证 | 第89页 |
5.4 冷却器的优化 | 第89-93页 |
5.4.1 冷却管道的优化 | 第89-91页 |
5.4.2 隔板距离的优化 | 第91-93页 |
5.5 本章小结 | 第93-94页 |
结论 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-109页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文及获得成果 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
附录 | 第111-116页 |
附录1 | 第111-114页 |
附录2 | 第114-116页 |