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高速非晶合金永磁电机的设计技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 目的与意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-22页
        1.2.1 非晶合金电机的研究现状第12-15页
        1.2.2 高速永磁电机研究现状第15-18页
        1.2.3 高速永磁电机机械特性研究现状第18-19页
        1.2.4 高速永磁电机损耗与温升计算研究现状第19-22页
    1.3 本文主要研究内容第22-23页
第二章 高速非晶合金永磁电机拓扑结构设计技术第23-45页
    2.1 径向与轴向非晶合金铁心的性能测试与对比第23-25页
    2.2 高速永磁转子结构强度分析第25-35页
        2.2.1 高速表贴式永磁转子结构强度分析第25-29页
        2.2.2 有限元验证第29-33页
        2.2.3 转子强度影响因素分析第33-35页
    2.3 内置式永磁转子结构强度分析第35-41页
        2.3.1 内置式永磁转子强度理论分析第35-38页
        2.3.2 有限元验证第38-39页
        2.3.3 内置式永磁转子强度影响因素分析第39-41页
    2.4 轴向磁通与径向磁通高速非晶合金永磁电机的对比第41-43页
    2.5 本章小结第43-45页
第三章 高速非晶合金永磁电机损耗分布特性第45-71页
    3.1 变频器供电电机的谐波特性第45-51页
        3.1.1 PWM变频器供电原理第45-46页
        3.1.2 电路-磁场联合仿真计算方法第46-49页
        3.1.3 变频器供电谐波电流对电机磁动势的影响第49-51页
    3.2 变频器供电对非晶合金永磁电机损耗分布的影响第51-62页
        3.2.1 变频器供电对内置式永磁电机损耗分布的影响第53-58页
        3.2.2 变频器供电对表贴式永磁电机损耗分布的影响第58-62页
    3.3 高速非晶合金永磁电机定子铁心磁密设计第62-67页
    3.4 高速非晶合金永磁电机极槽配合研究第67-70页
    3.5 本章小结第70-71页
第四章 高速非晶合金永磁电机温度分布及相关影响因素研究第71-89页
    4.1 高速永磁电机的冷却方式第71-72页
    4.2 冷却系统流场分析和温度场分析数学模型第72-76页
        4.2.1 流场数学模型第72-74页
        4.2.2 温度场计算数学模型第74-76页
    4.3 多物理场联合仿真计算方法第76-80页
        4.3.1 三维稳态温度场计算物理模型第76-77页
        4.3.2 温度对电机材料属性的影响第77-78页
        4.3.3 电磁场-流体场-温度场多重收敛迭代计算第78-80页
    4.4 冷却结构及冷却介质对电机温升的影响第80-86页
        4.4.1 结构参数对电机散热的影响第80-82页
        4.4.2 冷却介质材料对电机温升的影响第82-84页
        4.4.3 冷却介质流速对电机温升的影响第84-86页
    4.5 高速非晶合金永磁电机的最大功率第86-88页
    4.6 本章小结第88-89页
第五章 高速非晶合金永磁电机设计与试验研究第89-111页
    5.1 电机优化设计方法第89-92页
        5.1.1 粒子群优化算法概述第89-90页
        5.1.2 高速非晶合金永磁电机优化数学模型第90-92页
    5.2 15 kW内置式永磁转子样机的设计制造与试验第92-102页
        5.2.1 样机设计与制造第92-98页
        5.2.2 样机试验第98-102页
    5.3 7.5 kW表贴式永磁转子样机的设计制造与试验第102-110页
        5.3.1 样机设计与制造第102-108页
        5.3.2 样机试验第108-110页
    5.4 本章小结第110-111页
第六章 结论第111-113页
    6.1 结论第111-112页
    6.2 不足与展望第112-113页
参考文献第113-118页
附录A第118-120页
在学研究成果第120-121页
致谢第121页

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