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高温超导海上风力发电机励磁绕组设计

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第10-29页
    1.1 研究背景第10-14页
    1.2 超导电机研究现状第14-18页
    1.3 高温超导电机和低温超导电机技术经济性对比分析第18-24页
    1.4 高温超导励磁绕组关键技术问题第24-26页
    1.5 本文主要工作第26-29页
2 超导发电机励磁绕组电磁设计第29-58页
    2.1 引言第29页
    2.2 超导发电机基本参数第29-32页
    2.3 高温超导带材性能分析第32-42页
    2.4 励磁绕组电磁设计第42-51页
    2.5 电流引线设计第51-57页
    2.6 本章结论第57-58页
3 超导发电机励磁绕组稳定性分析第58-75页
    3.1 引言第58页
    3.2 超导发电机数学模型第58-62页
    3.3 励磁绕组稳定性分析第62-70页
    3.4 动态稳定性改进措施第70-74页
    3.5 本章结论第74-75页
4 超导发电机励磁绕组制冷系统设计第75-93页
    4.1 引言第75页
    4.2 冷却方式对比分析第75-77页
    4.3 制冷系统设计第77-84页
    4.4 力矩传导筒优化设计第84-88页
    4.5 制冷机选型和氦气流量计算第88-91页
    4.6 低温和高温超导励磁绕组方案对比第91-92页
    4.7 本章结论第92-93页
5 超导发电机励磁绕组失超保护系统设计第93-106页
    5.1 引言第93页
    5.2 超导励磁绕组失超原因分析第93-94页
    5.3 失超检测方案设计第94-101页
    5.4 失超保护方案设计第101-105页
    5.5 本章结论第105-106页
6 全文总结第106-109页
    6.1 本文所做的工作第106-107页
    6.2 下一步工作展望第107-109页
致谢第109-110页
参考文献第110-123页
附录一 攻读博士学位期间已发表或录用论文第123-125页
附录二 攻读博士学位期间参加的课题项目第125-126页
附录三 超导励磁绕组参数优化设计模型和相关程序第126-133页

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