多齿容错永磁磁通切换电机的拓扑优化及控制策略研究

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全电/多电飞机对电力作动器系统可靠性的要求进一步提高。为了提高基于永磁电机的电力作动器系统的可靠性和容错性,本文研究了一种高功率密度、强容错能力的永磁容错磁通切换电机,并通过容错控制策略实现绕组一相或多相故障后的容错运行。本文以提高磁链正弦度、转矩密度、故障隔离能力和短路电流抑制能力等为目标,结合有限元仿真,对多齿容错永磁磁通切换电机进行拓扑结构的优化。通过电机轴向结构的设计,获得正弦度较高的磁链、反电势;以电磁转矩和互感自感比为优化目标优化了转子极对数和定子隔磁齿宽等参数。与传统的转子永磁
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为了提高质子交换膜燃料电池的工作性能和延长电池的使用寿命,有些关键的问题面临解决。燃料电池的商业化以及产业化对于技术层面也是提出了更高的解决要求,寻求在经济和技术上的双重科学处理方法是势在必行。质子交换膜燃料电池膜电极(包括催化剂)的组成和结构是其中的关键,直接影响电池性能。虽然催化剂颗粒细小,比表面积大,但是容易受操作条件影响反而发生变化。伴随着水的流动和使用时间的延长,炭载体的电化学氧化和铂纳
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本文采用电化学方法,以金属铝、镁片做阳极,以惰性元素做阴极,通过电解反应来制备金属氧化物前驱体,并将所得的电解产物进行水热处理制备出不同微观结构的超细粉体。利用XRD、SEM、TG-DSC等检测方式对不同条件下制备出的样品进行考察。研究结果表明:电解铝所得产物为AlOOH,经过1200℃煅烧3小时之后电解产物转变为α-Al2O3,呈小颗粒状的块体,大小均匀;电解镁所得产物为Mg(OH)2,经过80
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最近,作为ZnO和Ti02宽禁带光电极的敏化剂的半导体量子点,已经被大量应用在量子点敏化太阳能电池(QDSSC)领域中。对于这些QDSSC,量子点和光电极之间的能带调整总是遵从Ⅱ型模型,即量子点中的价带和导带都要比光电极的要高。其中,利用两种窄禁带的半导体或者一种窄禁带的半导体合金作为敏化剂,成为提高QDSSC电池效率的一种有效手段。由于CdSe宽的可见光吸收范围以及CdS与TiO2相匹配的能级位
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一维宽禁带半导体材料Ti02纳米管具有良好的化学稳定性和光电特性,是优异的电荷分离和传输的载体,被广泛的应用于光催化、传感器和太阳能电池等各个领域。如何改进和完善纳米管结构,是进一步优化其性能和促进其应用的关键所在。基于这一研究现状,本论文采用两步电化学阳极氧化法首次制备出了排列规则的双层TiO2纳米管阵列结构,同时提出了一种低成本、易操作和无污染的获取大面积、完整无卷曲的TiO2纳米管阵列薄膜的
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