[1] 王凤翔.高速电机的设计特点及相关技术研究[J].沈阳工业大学学报,2006(3):258-264. [2] 张凤阁,杜光辉,王天煜,等.高速电机发展与设计综述[J].电工技术学报,2016,31(7):1-18. [3] 佟文明,舒圣浪,朱高嘉,等.电机三维温度场的有限公式法计算技术[J].中国电机工程学报,2017,37(7):2131-2142. [4] 陈杰,王明盛.高速永磁同步电机冷却系统优化分析[J].微特电机,2020,48(5):25-27,31. [5] 李立毅,张江鹏,闫海媛,等.高功率密度电机三维温度场计算及导热优化研究[J].中国电机工程学报,2016,36(13):3642-3650. [6] 梁得亮,褚帅君,贾少锋,等.高温高速永磁电机关键技术研究综述[J].西安交通大学学报,2022,56(10):31-48. [7] ZHANG C,CHEN L,WANG X,et al.Loss calculation and thermal analysis for high-speed permanent magnet synchronous machines[J].IEEE Access,2020(8):92627-92636. [8] 许海波,胡岩,刘泽宇,等.基于流固耦合的高速永磁电机多物理场仿真分析[J].微特电机,2022,50(5):22-26. [9] 孙明灿,唐任远,韩雪岩,等.高频非晶合金轴向磁通永磁电机温度场计算[J].电工电能新技术,2017,36(6):54-61. [10] TONG W,SUN R,LI S,et al.Loss and thermal analysis for high-speed amorphous metal pmsms using 3-D electromagnetic-thermal bi-directional coupling[J].IEEE Transactions on Energy Conversion,2021,36(4):2839-2849. [11] DU G,XU W,ZHU J,et al.Power loss and thermal analysis for high-power high-speed permanent magnet machines[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2019,67(4):2722-2733. [12] 王小鹏.大容量水轮发电机定子铁心翘曲分析[J].科技创新与应用,2016(19):55. |