永磁同步電機損耗模型和降損設計控制方法

徐煒

  • 出版商: 機械工業
  • 出版日期: 2026-08-01
  • 售價: $420
  • 語言: 簡體中文
  • 頁數: 136
  • ISBN: 7111813146
  • ISBN-13: 9787111813149
  • 相關分類: 電機學 Electric-machinery
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商品描述

本書系統探討了電機電磁損耗機理與降損方法。首先從基本理論入手,詳細敘述磁滯損耗、渦流損耗在不同電磁材料中的產生機理以及對電機性能的影響;在永磁材料研究方面,聚焦納米覆合永磁體,深入剖析其微觀結構與磁性能之間的關系,並介紹制備工藝、性能優化策略及應用案例;針對渦流損耗,提出基於變換電磁學理論的建模方法,可精確預測損耗,並開發最小化設計技術,結合無差拍直接轉矩控制策略實現動態降損;最後,綜合考量各類降損技術的優缺點,提出創新實用的綜合降損策略,涵蓋材料創新、結構優化、控制算法升級等多個方面,通過實際案例展示其在工業生產中的成功應用,為讀者提供理論與實踐指導。
本書既可作為電機電磁損耗機理與降損方法研發人員和工程技術人員的參考書,也可作為高等院校電機設計與制造相關專業本科生和研究生的教材。

目錄大綱


前言
第1章 緒論
1.1 永磁同步電機損耗模型回顧
1.1.1 磁滯損耗模型
1.1.2 渦流損耗模型
1.1.3 考慮鐵損的磁場分析
1.2 現有永磁同步電機控制方法與損耗最小化控制回顧
1.2.1 永磁同步電機電流矢量控制
1.2.2 永磁同步電機直接轉矩控制
1.2.3 永磁同步電機無差拍直接轉矩控制
1.2.4 永磁同步電機損耗最小化控制
1.3 總體思路與本書框架
1.3.1 總體思路
1.3.2 本書框架
第2章 微磁學理論基礎及納米覆合永磁體微觀建模分析
2.1 概述
2.2 LLG方程及有效場計算
2.2.1 外磁場
2.2.2 交換作用場
2.2.3 磁晶各向異性場
2.2.4 退磁場
2.2.5 熱波動場
2.3 微磁學仿真軟件
2.4 納米覆合永磁體
2.5 納米覆合永磁體多晶微觀結構建模
2.6 基於微觀結構參數的磁滯回線建模分析
2.6.1 多晶結構微觀參數分析
2.6.2 分層結構微觀參數分析
2.6.3 與電機聯合仿真設計流程
本章小結
第3章 磁滯損耗模型及降損設計
3.1 基於LLG物理場的機器學習磁滯損耗模型
3.1.1 LLG方程
3.1.2 結合物理場的機器學習磁滯損耗模型框架
3.2 納米覆合永磁體設計
3.2.1 表征方法與性能分析
3.2.2 納米覆合永磁體設計驗證
3.3 納米覆合永磁體實驗制備
3.3.1 實驗方法設計
3.3.2 機械合金法制備方案
3.3.3 非晶晶化法制備方案
3.4 基於納米覆合永磁體的組合磁極降損設計
3.4.1 設計思路
3.4.2 結合納米覆合永磁體的電機設計與優化
本章小結
第4章 渦流損耗模型應用及降損設計
4.1 變換電磁學方法
4.1.1 變換電磁學
4.1.2 電磁渦流擴散方程
4.1.3 基於電磁渦流擴散模型的變換電磁學
4.2 渦流損耗在永磁同步電機無位置算法中的應用
4.2.1 考慮渦流損耗的永磁同步電機高頻模型
4.2.2 基於轉子渦流損耗的凸極性分析
4.2.3 基於渦流凸極性的無位置控制算法
4.3 基於變換電磁學的渦流降損設計
4.3.1 渦流損耗優化
4.3.2 材料分布優化
本章小結
第5章 損耗最小化無差拍直接轉矩控制
5.1 基於磁鏈-電流的永磁同步電機損耗模型
5.1.1 磁滯損耗與渦流損耗
5.1.2 實時離散損耗模型
5.2 基於磁鏈的動態損耗最小化控制
5.2.1 抗擾動態磁鏈觀測器
5.2.2 穩態損耗分析和最小化控制
5.2.3 動態損耗分析
5.2.4 實時動態損耗最小化控制
本章小結
第6章 永磁同步電機鐵損模型與降損設計的總結與展望
6.1 永磁同步電機鐵損模型與降損設計的總結
6.2 永磁同步電機鐵損模型與降損設計的展望
參考文獻