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论文题目:简谈电机电动车用电机损耗及温度
论文摘要:电机通过交变的电磁场实现电能——机械能的相互转化,在能量转化历程中交变的磁场同样会产生电磁损耗,而电磁损耗又是电机温度场主要热源。准确的分析电机温度分布,有效地降低电机损耗,对优化电机设计,提升工作稳定性,延长电机利用寿命存在重要的工程作用。
论文关键词:电动汽车鼠笼电机电磁场电机损耗温度场
摘要4-5
Abstract5-8
1绪论8-13
1.1课题探讨的背景和作用8
1.2电机损耗计算分析与近况8-11
1.3电机温升计算分析与近况11-12
1.4本主要探讨内容12-13
2电机磁场基础论述13-22
2.1麦克斯韦方程13-14
2.2电磁场中的边界条件14-15
2.2.1初始边界条件14
2.2.2求解边界条件14-15
2.2.3媒质分界面磁场边界条件15
2.3电机铁心电磁场及铁心涡流损耗15-20
2.4磁滞损耗产生机理20-21
2.5本章小结21-22
3电机损耗分析及计算22-36
3.1样机概述22-26
3.1.1鼠笼式异步电机结构22-24
3.1.2三相交流异步电机工作原理24-25
3.1.3电机机械特性25-26
3.2电机损耗数值计算26-28
3.3电机电磁损耗有限元仿真分析28-34
3.3.1电机物理模型29-31
3.3.2仿真结果分析31-34
3.4本章小结34-36
4电机流场和温度场分析基础36-44
4.1流体力学论述36-37
4.1.1流体的基本特点极为流动型态36
4.1.2流体力学的制约方程36-37
4.2传热学论述37-43
4.2.1传热模式37-40
4.2.2热传导定律和方程40-43
4.2.3导热微分方程式的边界条件43
4.3本章小结43-44
5电机温度场有限元分析44-57
5.1有限元分析及软件简介44-46
5.1.1有限元分析简介44
5.1.2ANSYS12.0Workbench特征44-46
5.2导热系数的确定46-50
5.2.1电机材料导热系数46-47
5.2.2电机铁心导热系数47-48
5.2.3定子绕组等效导热系数48-49
5.2.4气隙等效导热系数49-50
5.3电机表面散热系数的确定50-51
5.4基于workbench的电机温度场仿真51-56
5.4.1简化物理模型51-52
5.4.2边界条件52
5.4.3电机温度场热源52
5.4.4仿真结果分析52-56
5.5本章小结56-57
6总结57-58
参考文献58-60
攻读硕士期间发表学术状况60-61
致谢61