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 |