首页--工业技术论文--电工技术论文--电机论文--交流电机论文--同步电机论文

螺杆泵用内置式永磁同步电机设计的研究

摘要第10-11页
Abstract第11-12页
第一章 引言第13-18页
    1.1 课题意义第13页
    1.2 课题现状第13-16页
        1.2.1 电机本体结构对电机电磁振动的影响第15-16页
        1.2.2 同步电机驱动方式对电机振动和电机损耗的影响第16页
    1.3 课题主要内容第16-18页
第二章 电机本体设计第18-34页
    2.1 螺杆泵电机设计要求第18页
    2.2 电机主要参数的确定第18-19页
        2.2.1 定子铁芯材料选择第18页
        2.2.2 电机主要尺寸的选择第18-19页
    2.3 电机极槽配合的选择第19-20页
        2.3.1 定子极数选择第19页
        2.3.2 极槽配合选择第19-20页
    2.4 定子槽形选择第20-21页
    2.5 电机定子绕组选择第21-23页
    2.6 转子结构设计第23-25页
        2.6.1 内置式永磁电机结构第23页
        2.6.2 永磁体主要尺寸的确定第23-24页
        2.6.3 气隙长度确定第24-25页
    2.7 转子结构优化设计第25-33页
        2.7.1 转子隔磁磁桥结构设计第25-28页
        2.7.2 非均匀气隙结构设计第28-30页
        2.7.3 转子新型结构的研究第30-32页
        2.7.4 电机转子磁路结构优化第32-33页
    2.8 本章小结第33-34页
第三章 电机气隙磁密解析算法的研究第34-48页
    3.1 电机传统磁势解析算法第34-36页
        3.1.1 电机传统解析算法求取电机定子侧磁势第34-35页
        3.1.2 电机传统解析算法求取电机转子侧磁势第35-36页
    3.2 改进的电机磁势解析算法第36-44页
        3.2.1 定子侧磁势改进算法第36-37页
        3.2.2 非均匀气隙磁导求取第37-39页
        3.2.3 计及转子极靴磁势降落后求取转子侧磁势第39-41页
        3.2.4 磁桥部分漏磁情况研究第41-44页
    3.3 改进解析法程序流程第44-46页
    3.4 解析算法结果与有限元结果对比第46-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第四章 电机电磁振动研究第48-74页
    4.1 电磁径向力波解析分析第48-55页
        4.1.1 30槽8极电机电磁径向力波分析第50-53页
        4.1.2 48槽8极电机电磁径向力波分析第53-55页
    4.2 电机模态分析第55-58页
    4.3 电机电磁谐振分析第58-65页
        4.3.1 30槽8极电机电磁谐振分析第58-62页
        4.3.2 48槽8极电机电磁谐振分析第62-65页
    4.4 电机实验测试和结果分析第65-70页
        4.4.1 电机载波频率对电机电磁振动影响第66-67页
        4.4.2 不同极槽配合方案对电机电磁振动影响第67-70页
    4.5 48槽8极电机转子结构优化设计第70-73页
    4.6 本章小结第73-74页
第五章 电机弱磁控制研究第74-94页
    5.1 V型磁钢结构电机的优化设计第74-76页
    5.2 电机电感计算模型研究第76-82页
        5.2.1 计及磁路饱和的电感计算模型第78-79页
        5.2.2 计及交叉耦合的电感计算模型第79-80页
        5.2.3 修正的计及交叉耦合的电感计算模型第80-82页
    5.3 两种磁钢结构电机弱磁控制性能比较第82-92页
        5.3.1 弱磁控制原理介绍第82-85页
        5.3.2 控制系统仿真第85-86页
        5.3.3 不同电感计算模型对电机输出性能的影响分析第86-92页
    5.4 两种磁钢结构电机综合性能对比第92-93页
    5.5 本章小结第93-94页
第六章 总结与展望第94-96页
    全文总结第94-95页
    课题展望第95-96页
参考文献第96-100页
致谢第100-101页
攻读学位期间发表的学术论文第101-102页
学位论文评阅及答辩情况表第102页

论文共102页,点击 下载论文
上一篇:金属有机框架及其衍生磷酸盐在锂离子电池中的应用
下一篇:MMC-UPFC在电网三相不平衡情况下的运行与控制