摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第1章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 高速永磁直流无刷电机的研究意义及其国内外发展现状 | 第14-15页 |
1.1.1 研究意义 | 第14页 |
1.1.2 国内发展现状 | 第14-15页 |
1.1.3 国外发展现状 | 第15页 |
1.2 课题研究背景及意义 | 第15-17页 |
1.3 课题的主要研究内容 | 第17-20页 |
第2章 分子泵用高速永磁无刷直流电动机的设计研究 | 第20-36页 |
2.1 高速永磁无刷直流电机的定子设计 | 第20-23页 |
2.1.1 定子铁心材料的选择 | 第20-21页 |
2.1.2 极槽配合的确定 | 第21-23页 |
2.1.3 定子绕组导线的选择 | 第23页 |
2.2 高速永磁无刷直流电动机的转子设计 | 第23-34页 |
2.2.1 转子尺寸的选择 | 第23-24页 |
2.2.2 永磁体材料的选择 | 第24-25页 |
2.2.3 永磁体充磁方式的选择 | 第25-31页 |
2.2.4 转子无铁心结构 | 第31-33页 |
2.2.5 永磁体的保护 | 第33-34页 |
2.3 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 高速永磁无刷直流电动机的空载电磁场计算及特性研究 | 第36-50页 |
3.1 空载气隙磁场的解析计算 | 第36-44页 |
3.1.1 等效面电流法 | 第36-38页 |
3.1.2 镜像法 | 第38-39页 |
3.1.3 电机等效数学模型的建立 | 第39-41页 |
3.1.4 空载气隙径向磁密的解析计算 | 第41-44页 |
3.2 空载反电动势的计算与分析 | 第44-48页 |
3.2.1 定子绕组感生电动势的解析计算 | 第44-46页 |
3.2.2 有限元仿真与实验下的空载反电动势的波形对比 | 第46-47页 |
3.2.3 空载绕组感生电动势的谐波分析 | 第47-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 高速永磁无刷电机的损耗与不平衡磁拉力的分析计算 | 第50-74页 |
4.1 高速永磁电机的定子损耗 | 第50-60页 |
4.1.1 定子铁心损耗 | 第50-58页 |
4.1.2 定子绕组中高频附加铜耗的计算 | 第58-60页 |
4.2 高速永磁电机的转子涡流损耗 | 第60-66页 |
4.2.1 定子槽开口宽度对转子涡流损耗的影响 | 第61-63页 |
4.2.2 保护环材料对转子涡流损耗的影响 | 第63-65页 |
4.2.3 影响转子涡流损耗的其它因素 | 第65-66页 |
4.3 不平衡磁拉力的研究与有限元计算 | 第66-73页 |
4.3.1 不平衡磁拉力产生的机理与计算方法 | 第67页 |
4.3.2 转子静偏心时不平衡磁拉力的有限元分析与计算 | 第67-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
第5章 高速无位置传感器永磁无刷直流电动机控制及实验 | 第74-90页 |
5.1 基于绕组感生电动势的无位置传感器控制方法 | 第74-77页 |
5.1.1 反电动势检测法 | 第75-76页 |
5.1.2 高速无刷电机的三段式起动法 | 第76-77页 |
5.2 基于dsPIC30F2010的电机控制电路 | 第77-84页 |
5.2.1 主控电路 | 第78-79页 |
5.2.2 电流采样电路 | 第79-80页 |
5.2.3 PWM驱动电路 | 第80-81页 |
5.2.4 过电流保护电路 | 第81-82页 |
5.2.5 逆变主电路 | 第82-83页 |
5.2.6 串行通讯电路 | 第83-84页 |
5.3 电机实验与结果分析 | 第84-89页 |
5.3.1 试验电机本体 | 第84-85页 |
5.3.2 样机实验 | 第85-89页 |
5.4 本章小结 | 第89-90页 |
第6章 总结与展望 | 第90-92页 |
6.1 全文总结 | 第90-91页 |
6.2 下一步工作展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
附件 | 第99页 |