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隔爆一体式电机关键技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题的目的和意义第11-12页
    1.2 国内外研究动态第12-19页
        1.2.1 电力电子装置损耗及温升计算研究现状第12-13页
        1.2.2 电机损耗及温升研究现状第13-16页
        1.2.3 变频供电电机系统共模电压抑制研究现状第16-18页
        1.2.4 变频供电系统母线电容、直流电抗器及一相对地短路研究现状第18-19页
    1.3 课题的主要研究内容和方法第19-21页
第2章 基于电热耦合模型的EPIM调速系统损耗及温升研究第21-51页
    2.1 系统概况第21-22页
    2.2 EPIM调速系统主电路硬件设计第22-23页
        2.2.1 整流器设计第22页
        2.2.2 逆变器设计第22-23页
    2.3 EPIM系统电热耦合损耗及温升研究第23-45页
        2.3.1 EPIM调速系统主电路及机械特性仿真第23-28页
        2.3.2 EPIM调速系统电热耦合仿真分析第28-45页
    2.4 EPIM损耗及温度场分析与计算第45-49页
    2.5 本章小结第49-51页
第3章 隔爆一体式电机π型滤波器设计及一相对地短路研究第51-67页
    3.1 隔爆一体式电机母线电容设计第51-54页
    3.2 基于二分法母线电容参数计算第54页
    3.3 母线电容损耗计算第54页
    3.4 母线电容纹波电流计算第54页
    3.5 母线电容寿命估计第54-55页
    3.6 直流电抗器设计第55-57页
        3.6.1 直流电抗器感值确定第55-57页
        3.6.2 直流电抗器损耗计算第57页
    3.7 系统稳定性分析第57-59页
    3.8 母线电容参数计算第59-61页
    3.9 隔爆一体式电机一相对地短路分析第61-66页
    3.10 本章小结第66-67页
第4章 隔爆一体式电机共模电压抑制研究第67-77页
    4.1 变频电机数学模型第67-69页
    4.2 改进的SVPWM调制技术第69-74页
        4.2.1 改进SVPWM调制技术原理第70-72页
        4.2.2 改进SVPWM调制技术特性分析第72-73页
        4.2.3 改进SVPWM调制技术母线电压利用率第73-74页
        4.2.4 共模电压抑制原理分析第74页
    4.3 改进的SVPWM调制技术仿真分析第74-76页
    4.4 本章小结第76-77页
第5章 隔爆一体式电机样机研制及实验研究第77-94页
    5.1 隔爆一体式电机调速系统水冷散热器设计第77-83页
        5.1.1 水冷板进出水口温升计算第77-78页
        5.1.2 冷却水对流换热温升第78-80页
        5.1.3 水冷散热器传导温升第80-81页
        5.1.4 水冷散热器传导温升第81页
        5.1.5 EPIM调速系统最高温度计算第81-83页
    5.2 隔爆一体式电机本体电磁设计及水冷设计第83-88页
        5.2.1 隔爆一体式电机电磁设计第83-86页
        5.2.2 隔爆一体式电机水冷结构及调速系统设计第86-88页
    5.3 隔爆一体式电机实验研究第88-93页
        5.3.1 隔爆一体式电机温度及机械特性实验分析第88-90页
        5.3.2 隔爆一体式电机一相对地短路实验分析第90-91页
        5.3.3 变频电机共模电压抑制实验分析第91-93页
    5.4 本章小结第93-94页
第6章 结论第94-96页
参考文献第96-102页
在学研究成果第102-103页
致谢第103页

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