集成电机推进器(IMP)推进电机热设计研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.1.1 集成电机推进器(IMP)简介 | 第9-10页 |
1.1.2 集成电机推进器(IMP)热设计概况 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 IMP总体研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 电机热设计研究现状 | 第12-16页 |
1.3 集成电机推进器(IMP)热设计重难点 | 第16-17页 |
1.4 本课题主要研究内容 | 第17-18页 |
第二章 电机中的传热学原理 | 第18-28页 |
2.1 热传导 | 第18-22页 |
2.1.1 导热微分方程 | 第18-21页 |
2.1.2 导热微分方程的边界条件 | 第21-22页 |
2.2 热对流 | 第22-23页 |
2.3 电机中的传热过程 | 第23-24页 |
2.3.1 传热方程式 | 第23-24页 |
2.4 电机中的损耗及分布 | 第24-25页 |
2.4.1 铁损耗 | 第25页 |
2.4.2 铜损耗 | 第25页 |
2.5 电机热负荷参数与温升关系推导 | 第25-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 IMP推进电机热计算方法的确定 | 第28-41页 |
3.1 热计算方法介绍 | 第28-30页 |
3.2 IMP传热路径与损耗分析 | 第30-32页 |
3.2.1 IMP推进电机冷却结构与传热路径 | 第30-31页 |
3.2.2 IMP推进电机的损耗分布特点 | 第31-32页 |
3.3 定子直线段绕组的等效假设 | 第32-38页 |
3.3.1 直线段绕组一维导热理论推导 | 第32-33页 |
3.3.2 仿真模型及网格 | 第33页 |
3.3.3 热性参数与边界条件 | 第33-35页 |
3.3.4 仿真结果 | 第35-37页 |
3.3.5 不同等效假设对比分析 | 第37-38页 |
3.4 定子端部绕组的等效假设 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 典型IMP电机方案热计算 | 第41-54页 |
4.1 30kW方案模型计算 | 第41-47页 |
4.1.1 电机的相关参数 | 第41-42页 |
4.1.2 直线段绕组等效假设处理 | 第42-43页 |
4.1.3 端部绕组灌胶等效假设处理 | 第43-44页 |
4.1.4 仿真模型 | 第44页 |
4.1.5 仿真结果 | 第44-46页 |
4.1.6 关键参数对温升影响分析 | 第46-47页 |
4.2 1MW方案模型计算 | 第47-53页 |
4.2.1 电机的相关参数 | 第47-48页 |
4.2.2 仿真模型 | 第48-49页 |
4.2.3 仿真结果 | 第49-51页 |
4.2.4 关键参数对温升影响分析 | 第51-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 温升计算程序设计 | 第54-75页 |
5.1 VBA程序简介 | 第54页 |
5.2 计算方法简介 | 第54-56页 |
5.3 计算框图 | 第56-61页 |
5.3.1 端部温升计算框图 | 第56-57页 |
5.3.2 直线段温升计算框图 | 第57-59页 |
5.3.3 定子总温升计算框图 | 第59-61页 |
5.4 计算数据 | 第61-68页 |
5.4.1 原始数据 | 第61-62页 |
5.4.2 等效计算得到数据 | 第62-66页 |
5.4.3 温升数据 | 第66-68页 |
5.5 两种计算结果一致性对比 | 第68-69页 |
5.6 各热性参数影响结果分析及规律总结 | 第69-74页 |
5.6.1 不同材料对温升的影响 | 第69-72页 |
5.6.2 电机热负荷与温升的关系 | 第72-74页 |
5.7 本章总结 | 第74-75页 |
第六章 总结与展望 | 第75-77页 |
6.1 全文工作总结 | 第75页 |
6.2 展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录 | 第81-87页 |
温升计算程序 | 第81-86页 |
温升热阻等计算数据见excel表1 | 第86-87页 |
硕士期间发表的论文 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |