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基于软磁复合材料的电动车用永磁无刷电机研究

摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 课题的研究背景和意义第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-24页
        1.2.1 永磁无刷电机的研究现状第14-15页
        1.2.2 SMC在电机中的应用研究现状第15-18页
        1.2.3 SMC电机在电动车中的研究现状第18-19页
        1.2.4 基于SMC的永磁无刷电机研究现状第19-24页
    1.3 本文研究的主要内容第24-25页
第2章 SMC性能测试及其在永磁无刷电机中的应用研究第25-43页
    2.1 SMC材料与硅钢叠片材料铁磁性能测试比较第25-27页
    2.2 SMC电机与硅钢电机性能比较第27-37页
        2.2.1 永磁相电动势实验比较第28-34页
        2.2.2 铁耗实验比较第34-37页
    2.3 基于SMC的永磁电机的结构原理及其优越性第37-41页
    2.4 本章小结第41-43页
第3章 基于SMC的永磁无刷电机的磁路研究第43-64页
    3.1 引言第43页
    3.2 SMC电机的三维磁场分析第43-47页
    3.3 SMC三维磁路电机的二维设计研究第47-50页
    3.4 不等厚定子齿槽口宽度对电机电动势的影响第50-55页
        3.4.1 硅钢电机第51-52页
        3.4.2 SMC电机第52-55页
    3.5 等厚定子齿槽口宽度对电机永磁相电动势的影响第55-59页
        3.5.1 硅钢电机第55-57页
        3.5.2 SMC电机第57-59页
    3.6 样机试制及试验第59-62页
        3.6.1 空载实验第60-61页
        3.6.2 负载实验第61-62页
    3.7 本章小结第62-64页
第4章 SMC-Si钢组合定子电机第64-81页
    4.1 引言第64-66页
    4.2 SMC-Si钢组合定子电机结构原理第66-69页
    4.3 SMC-Si钢组合定子电机优越性第69-76页
        4.3.1 理论优越性第69-70页
        4.3.2 有限元验证第70-76页
    4.4 槽口宽度对组合定子电机的性能的影响第76-78页
    4.5 硅钢电机、SMC三维磁路电机与组合定子电机的比较第78-80页
    4.6 本章小结第80-81页
第5章 总结与展望第81-83页
    5.1 总结第81-82页
    5.2 展望第82-83页
参考文献第83-88页
致谢第88-89页
攻读学位期间发表学术论文和参加科研情况第89-90页
附件第90页

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