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永磁電機槽極配合及實用設計/電機工程經典書系

  • 作者:編者:邱國平|責編:劉星寧//朱林
  • 出版社:機械工業
  • ISBN:9787111754145
  • 出版日期:2024/07/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:522
人民幣:RMB 148 元      售價:
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內容大鋼
    永磁電機是應用非常廣泛的電機。特別是無刷電機和永磁同步電機興起后,其廣泛用於各個行業,並逐步替代一些交流、直流、串勵、步進電機。《永磁電機槽極配合及實用設計》是一本實用的電機設計工程書,著重介紹了永磁電機運行質量與電機槽極配合的內在關係、設計要素和設計準則、設計思考方法,並對電機設計時涉及槽極配合的各種參數進行了深入分析和講解。書中包含大量典型的永磁電機設計實例,實例均源於作者的工作實踐,從多方面講述如何確保各種不同的永磁電機的運行質量,用不同的方法、從不同的設計角度進行分析、判斷,以幫助設計人員快速及高質量地完成設計方案。
    本書從生產實踐出發,提出確保永磁電機運行質量的理論和實用設計方法,對即將從事或正在從事與永磁電機有關的研發、設計、生產、控制和應用的技術人員、管理人員,以及高等院校電機相關專業教師、學生會有很大的幫助。

作者介紹
編者:邱國平|責編:劉星寧//朱林
    邱國平,浙江南潯人,1946年生,產業教授、民建會員,全國科學重大科研項目主要負責人,曾獲「江蘇省科技先進工作者」稱號、全國科學大會獎。     自1971年起,邱國平從事光機電儀器及電動機設計、製造和理論研究工作,設計過直流電動機、交流電動機、齒輪電動機、步進電動機、無刷電動機、永磁同步電機等多種類型電動機。對電動機設計理論有獨特見解,並提出了電動機的目標設計方法。在國際和國內發表過多篇電動機學術論文,著有《永磁直流電機實用設計及應用技術》《永磁直流無刷電機實用設計及應用技術》兩本著作。

目錄
前言
第1章  永磁電機槽極配合與電機性能
  1.1  電機運行的質量特性
  1.2  電機結構與槽極配合
  1.3  電機槽極配合與電機性能、工藝的關係
  1.4  電機槽極配合對電機主要參數的影響
第2章  永磁電機槽極配合與繞組
  2.1  電機槽極配合
  2.2  電機繞組形式
    2.2.1  單節距繞組
    2.2.2  多節距繞組
    2.2.3  整數槽繞組和分數槽繞組
  2.3  電機繞組的分佈形式
    2.3.1  單層繞組和雙層繞組
    2.3.2  槽極配合的分佈
  2.4  電機繞組的顯極與庶極
    2.4.1  繞組顯極和庶極的名稱由來
    2.4.2  顯極與庶極的繞組排列
    2.4.3  顯極與庶極的特點
    2.4.4  顯極與庶極的繞組接法
  2.5  電機的節距和極距
    2.5.1  節距和極距定義
    2.5.2  單層繞組的節距
    2.5.3  雙層繞組的節距
    2.5.4  單層和雙層繞組的應用
  2.6  電機繞組的分區
    2.6.1  繞組分區簡介
    2.6.2  分區中的繞組分佈
    2.6.3  分區繞組的特點
    2.6.4  對稱分區繞組與非對稱分區繞組的概念
  2.7  分數槽集中繞組的對稱與非對稱
  2.8  電機槽極配合與電機磁路的關係
  2.9  少極電機的槽數
    2.9.1  電機轉速與電機極數的關係
    2.9.2  少極電機的槽極比
  2.10  電機繞組排列
    2.10.1  電勢星形法繞組排列設計
    2.10.2  繞組形式的分類
    2.10.3  大節距整數槽繞組排列和接線
    2.10.4  分數槽集中繞組排列和接線
    2.10.5  分數槽集中繞組排列簡圖畫法
  2.11  電機設計軟體中的繞組排列
第3章  永磁電機槽極配合與運行和質量特性
  3.1  電機運行特性
    3.1.1  電機運行的機械特性
    3.1.2  電機運行的質量特性
  3.2  槽極配合與齒槽轉矩
    3.2.1  槽極配合與齒槽轉矩簡介
    3.2.2  齒槽轉矩的波形
    3.2.3  齒槽轉矩的計算

    3.2.4  齒槽轉矩的容忍度
    3.2.5  齒槽轉矩的計算精度
    3.2.6  齒槽轉矩峰值的概念
    3.2.7  齒槽轉矩的評價因子
    3.2.8  齒槽轉矩的圓心角
    3.2.9  定子斜槽
    3.2.10  轉子分段直極錯位
    3.2.11  轉子分段直極錯位的形式
    3.2.12  齒槽轉矩波形的對稱度
    3.2.13  齒槽轉矩單峰波形的對稱度
    3.2.14  波形的對稱度對直極錯位段數的影響
    3.2.15  轉子直極錯位的分段選取法
  3.3  影響電機齒槽轉矩的主要因素
    3.3.1  槽極配合與齒槽轉矩的關係
    3.3.2  電機結構與齒槽轉矩的關係
    3.3.3  磁鋼極弧係數對齒槽轉矩的影響
    3.3.4  定子槽口對齒槽轉矩的影響
    3.3.5  磁鋼凸極對齒槽轉矩的影響
  3.4  槽極配合的轉矩波動
    3.4.1  轉矩波動的概念
    3.4.2  轉矩波動大小的定義
    3.4.3  轉矩波動大小的容許值
    3.4.4  斜槽、轉子分段直極錯位的轉矩波動
    3.4.5  齒槽轉矩周期數與轉矩波動的關係
    3.4.6  轉矩波動波形
    3.4.7  轉矩波動波形與電機的多種因素
    3.4.8  齒槽轉矩不等於轉矩波動
    3.4.9  齒槽轉矩和轉矩波動的一些分析
    3.4.10  轉子直極錯位與電機轉矩波動
    3.4.11  兼顧齒槽轉矩和轉矩波動的方法
  3.5  槽極配合與感應電動勢
    3.5.1  電機的感應電動勢
    3.5.2  電機感應電動勢的求取
    3.5.3  電機感應電動勢波形討論
    3.5.4  電機的空載與負載的感應電動勢
    3.5.5  電機槽極配合的圓心角θ對感應電動勢的影響
    3.5.6  感應電動勢的設置技術
    3.5.7  測試電機感應電動勢控制電機的性能
  3.6  槽極配合的電機諧波
    3.6.1  諧波的基本介紹
    3.6.2  用MotorSolve軟體求取諧波的方法
    3.6.3  電機評價因子與電機諧波的關係
    3.6.4  削弱電機高次諧波的方法
  3.7  槽極配合對電機最大輸出功率的影響
    3.7.1  電機槽極比與最大輸出功率倍數的關係
    3.7.2  槽數相同,極數減少,最大輸出功率增加
    3.7.3  極數確定,槽數增加,最大輸出功率增加
  3.8  評價因子、圓心角與電機大小無關
第4章  電機繞組係數和轉矩的計算
  4.1  電機繞組係數計算

    4.1.1  電機繞組係數的概念
    4.1.2  分數槽集中繞組的繞組係數
    4.1.3  大節距繞組的繞組係數
    4.1.4  單節距電機的繞組係數
  4.2  電機轉矩的計算
    4.2.1  永磁同步電機的內功率因數角
    4.2.2  內功率因數角γ求取方法一
    4.2.3  內功率因數角γ求取方法二
    4.2.4  電機轉矩和轉矩波動的求取
    4.2.5  MotorSolve 2D轉矩曲線分析
    4.2.6  Motor-CAD 2D轉矩曲線分析
    4.2.7  電機實例計算
    4.2.8  電機軟體計算
    4.2.9  轉矩角、內功率因數角導入2D計算的誤差分析與修正方法
第5章  永磁電機結構設計方法與技巧
  5.1  電機結構的主要參數和設計方法
    5.1.1  電機設計分析的方法介紹
    5.1.2  電機的測評
    5.1.3  電機的改制
    5.1.4  電機系列設計
    5.1.5  有參照電機的全新設計
    5.1.6  沒有參照電機的全新設計
  5.2  電機的軟體快速設計
  5.3  永磁無刷電機簡捷設計步驟(採用RMxprt軟體)
  5.4  永磁同步電機簡捷設計步驟(採用RMxprt軟體)
第6章  永磁電機槽極配合的設計應用
  6.1  少槽電機槽極配合的設計
    6.1.1  單節距少槽電機
    6.1.2  大節距少極電機
  6.2  DDR力矩電機槽極配合的設計
    6.2.1  DDR電機槽極配合的設計思想分析
    6.2.2  24槽不同極數的槽極配合的分析
    6.2.3  48槽不同極數的槽極配合的分析
    6.2.4  DDR電機實例設計與分析
  6.3  無框力矩電機槽極配合的設計
    6.3.1  無框電機設計指標
    6.3.2  電機形式的判定
    6.3.3  電機結構尺寸的分析
    6.3.4  科爾摩根TBM7615-A樣機的分析
    6.3.5  設計要點
    6.3.6  材料與參數的確定
    6.3.7  電機槽極配合的分析
    6.3.8  TWO-76D2-280電機設計思路
    6.3.9  電機槽極配合的選取
    6.3.10  定子斜槽
    6.3.11  定子開輔助槽
    6.3.12  熱分析及電機絕緣等級
    6.3.13  無框永磁同步電機設計思路
    6.3.14  無框永磁同步電機模塊建立
    6.3.15  無框永磁同步電機設計計算書

    6.3.16  電機反電動勢分析
    6.3.17  電機轉矩常數計算
    6.3.18  無框永磁同步電機轉矩波動和齒槽轉矩分析
    6.3.19  無框永磁同步電機性能圖表和2D分析圖表及分析
    6.3.20  設計電機性能對比
    6.3.21  無框電機槽極配合的設計小結
  6.4  電動車電機槽極配合的設計
    6.4.1  電動汽車電機的槽極配合
    6.4.2  電動汽車電機的槽極比
    6.4.3  槽極配合在電動汽車電機中的應用
    6.4.4  槽極配合在電動汽車電機上的應用分析
    6.4.5  電動汽車電機設計分析之一
    6.4.6  電動汽車電機設計分析之二
  6.5  特殊槽極配合電機的設計
    6.5.1  5.5kW 27槽8極電機分析
    6.5.2  24槽8極和27槽8極電機的性能分析設計
    6.5.3  12槽10極5.5kW電機設計示例
  6.6  主軸電機槽極配合的設計
    6.6.1  主軸電機概述
    6.6.2  主軸電機的分類
    6.6.3  伺服電機與主軸電機的區別
    6.6.4  主軸電機的形狀
    6.6.5  主軸電機的冷卻方式
    6.6.6  電主軸電機的應用
    6.6.7  主軸電機的結構
    6.6.8  主軸電機的轉動慣量
    6.6.9  主軸電機的槽極配合
    6.6.10  主軸電機性能與負載和工作狀態分析
    6.6.11  主軸電機的參數
    6.6.12  主軸電機的編碼器
    6.6.13  主軸電機的工作頻率
    6.6.14  主軸電機的設計一
    6.6.15  主軸電機的設計二
    6.6.16  主軸電機的設計三
    6.6.17  主軸電機的設計四
    6.6.18  主軸電機的設計五
    6.6.19  主軸電機的設計六
    6.6.20  主軸電機的設計七
    6.6.21  交流主軸電機實例分析
    6.6.22  感應少槽少極電機的分析
參考文獻

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