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 |