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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

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