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非晶合金高速永磁电机铁耗与温升研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题研究背景和意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-15页
        1.2.1 非晶合金电机铁耗研究现状第9-12页
        1.2.2 高速永磁电机流体场、温度场的研究现状第12-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-16页
第2章 非晶合金高速永磁电机空载铁耗的研究第16-26页
    2.1 非晶合金铁心损耗曲线的测试第16-17页
    2.2 正弦波供电下非晶合金电机空载铁耗的计算第17-22页
        2.2.1 空载铁耗与电机频率的关系第17-19页
        2.2.2 转子磁极结构对空载铁耗的影响第19-20页
        2.2.3 槽数改变对空载铁耗的影响第20-22页
    2.3 变频器供电下非晶合金电机空载铁耗的计算第22-25页
        2.3.1 气隙磁场谐波分析第22页
        2.3.2 空载铁耗试验第22-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第3章 定转子传热的影响因素第26-42页
    3.1 绕组端部等效第26-32页
        3.1.1 建模与剖分第26-27页
        3.1.2 热计算相关参数第27-29页
        3.1.3 基本假设与边界条件第29页
        3.1.4 仿真结果分析第29-32页
    3.2 高速永磁电机定转子传热的影响因素第32-36页
        3.2.1 转子表面粗糙度的影响第32-34页
        3.2.2 电机转速的影响第34-35页
        3.2.3 定子内表面有无槽口的影响第35-36页
    3.3 绕组灌封及灌封胶导热系数对电机散热的影响第36-39页
    3.4 不同冷却边界条件对电机散热的影响第39-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 转子结构对电机散热的影响第42-56页
    4.1 转子结构及求解条件第42-45页
        4.1.1 数学模型第42-43页
        4.1.2 物理模型与边界条件第43-45页
    4.2 仿真结果及分析第45-50页
        4.2.1 流体场仿真结果分析第45-47页
        4.2.2 温度场仿真结果分析第47-50页
    4.3 转子孔尺寸对电机散热的影响第50-52页
    4.4 转子孔数量对电机散热的影响第52-54页
    4.5 高速非晶合金永磁电机温升试验第54页
    4.6 本章小结第54-56页
第5章 结论与展望第56-58页
参考文献第58-62页
在学研究成果第62-63页
致谢第63页

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