Modellierung hoch ausgenutzter induktiver Ladesysteme mit starker magnetischer Kopplung:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Düren
Shaker Verlag
2022
|
Schriftenreihe: | Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik
Band 45 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | Literaturverzeichnis Seite 193-200 |
Beschreibung: | III, 207 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm, 329 g |
ISBN: | 9783844084146 3844084142 |
Internformat
MARC
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776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Online-Ausgabe |
830 | 0 | |a Forschungsberichte Elektrische Antriebstechnik und Aktorik |v Band 45 |w (DE-604)BV021866100 |9 45 | |
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Datensatz im Suchindex
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---|---|
adam_text |
INHALTSVERZEICHNIS
1.
EINFUEHRUNG
UND
MOTIVATION
1
1.1.
NEUARTIGKEIT
DES
ANSATZES
UND
STAND
DER
TECHNIK
.
3
1.2.
ZIELSETZUNG
UND
GLIEDERUNG
DER
ARBEIT
.
6
2.
GRUNDLAGEN
INDUKTIVER
ENERGIEUEBERTRAGUNG
9
2.1.
ELEKTROMAGNETISCHE
INDUKTION
.
9
2.2.
ANALOGIE
ZUM
TRANSFORMATOR
.
14
2.3.
RESONANTE
INDUKTIVE
KOPPLUNG
.
16
3.
MODELLIERUNG
VON
WICKLUNGEN
25
3.1.
RUNDLEITER
.
26
3.1.1.
SKIN-EFFEKT
.
26
3.1.2.
PROXIMITY-EFFEKT
.
27
3.2.
PARALLELE
RUNDLEITER
.
29
3.2.1.
ANALYTISCHE
BERECHNUNG
VON
ZIRKELSTROEMEN
.
29
3.2.2.
VALIDIERUNG
DES
BERECHNUNGSMODELLS
ANHAND
2D-FEA
.
34
3.2.3.
ANWENDUNG
AM
BEISPIEL
EINER
ELEKTRISCHEN
MASCHINE
.
36
3.3.
IDEALE
HF-LITZEN
.
44
3.4.
REALE
HF-LITZEN
.
46
3.4.1.
BERECHNUNG
VON
ZIRKELSTROEMEN
IN
HF-LITZEN
.
48
3.4.2.
VALIDIERUNG
DES
BERECHNUNGSMODELLS
ANHAND
PEEC-METHODE
.
.
57
3.4.3.
VALIDIERUNG
DES
BERECHNUNGSMODELLS
ANHAND
MESSUNGEN
.
61
4.
MAGNETKREISMODELLIERUNG
69
4.1.
APPROXIMATION
DES
EISENKERNS
DURCH
NICHTLINEARE
RELUKTANZEN
.
71
4.2.
BERECHNUNG
DER
STREU
UND
LUFTSPALTRELUKTANZEN
.
73
4.2.1.
ANALYTISCHE
BERECHNUNG
.
73
4.2.2.
2D-FEA
IN
KOMBINATION
MIT
ANALYTISCHER
BERECHNUNG
.
75
4.2.3.
3D-FEM
.
79
4.3.
AUFSTELLEN
DES
NICHTLINEAREN
GLEICHUNGSSYSTEMS
.
80
4.3.1.
BERECHNUNG
DER
LINEARISIERTEN
INDUKTIVITAETSMATRIX
.
82
4.3.2.
BERECHNUNG
DER
DIFFERENTIELLEN
INDUKTIVITAETSMATRIX
.
82
4.4.
BERECHNUNG
DER
EISENVERLUSTE
.
84
4.4.1.
KLASSISCHE
STEINMETZ-GLEICHUNG
[CSE)
.
84
4.4.2.
VERALLGEMEINERTE
STEINMETZ-GLEICHUNG
(GSE)
.
85
4.4.3.
NATUERLICHE
STEINMETZ-GLEICHUNG
(IGSE
BZW.
NSE)
.
85
INHALTSVERZEICHNIS
4.5.
VALIDIERUNG
ANHAND
3D-FEM
SIMULATION
.
85
4.5.1.
VALIDIERUNG
DES
RELUKTANZMODELLS
ANHAND
MAGNETOSTATISCHER
3D
FEM
SIMULATION
.
86
4.5.2.
VALIDIERUNG
DER
VERLUSTBERECHNUNG
ANHAND
TRANSIENTER
3D-FEM
SIMULATION
.
89
5.
THERMISCHE
MODELLIERUNG
91
5.1.
GRUNDLAGEN
DER
WAERMELEITUNG
.
92
5.2.
THERMISCHES
KOMPAKTMODELL
.
93
5.2.1.
STATIONAERES
KOMPAKTMODELL
.
94
5.2.2.
ERWEITERUNG
ZU
TRANSIENTEM
KOMPAKTMODELL
.
99
5.3.
AEQUIVALENTE
THERMISCHE
LEITFAEHIGKEIT
VON
HF-LITZEN
.
100
5.3.1.
HOMOGENISIERUNG
OHNE
BERUECKSICHTIGUNG
DER
VERDRILLUNG
.
101
5.3.2.
HOMOGENISIERUNG
MIT
BERUECKSICHTIGUNG
DER
VERDRILLUNG
.
104
5.4.
KONZEPTIONIERUNG
DES
KUEHLSYSTEMS
.
117
6.
KOPPLUNG
DER
PHYSIKALISCHEN
DOMAENEN
DES
INDUKTIVEN
LADESYSTEMS
123
6.1.
MODELLIERUNG
DER
MATERIALEIGENSCHAFTEN
.
124
6.2.
VEREINFACHTES
WICKLUNGSMODELL
.
128
6.3.
NICHTLINEARER
MAGNETKREIS
.
130
6.4.
ELEKTROMAGNETISCHES
NETZWERK
.
131
6.5.
KOPPLUNG
DES
ELEKTROMAGNETISCHEN
NETZWERKS
MIT
THERMISCHEN
KOM
PAKTMODELL
.
132
6.6.
STATIONAERE
SIMULATIONEN
MIT
KOMPENSATION
.
134
7.
ENTWURF
UND
OPTIMIERUNG
DES
INDUKTIVEN
LADESYSTEMS
139
7.1.
GROBENTWURF
DES
INDUKTIVEN
UEBERTRAGERS
.
139
7.1.1.
EINGRENZUNG
DES
GEOMETRISCHEN
PARAMETERRAUMS
.
140
7.1.2.
VORABENTWURF
DER
WICKLUNG
.
141
7.1.3.
ABSCHAETZUNG
DER
THERMISCHEN
LEITFAEHIGKEIT
DER
WICKLUNG
.
143
7.2.
OPTIMIERUNG
BEZUEGLICH
VOLUMEN
.
145
7.2.1.
ERSTELLUNG
DER
ANTWORTFLAECHEN
.
145
7.2.2.
OPTIMIERUNGSPROZESS
.
148
7.2.3.
ERGEBNIS
DER
OPTIMIERUNG
.
151
7.3.
FINALER
ENTWURF
.
154
7.4.
ABSCHAETZUNG
DES
BAURAUMS
IM
FAHRZEUG
.
160
8.
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
161
APPENDICES
165
A.
ZUSAETZLICHE
BERECHNUNGEN
FUER
DIE
GRUNDLAGEN
INDUKTIVER
ENERGIEUEBERTRA
GUNG
167
A.L.
SPANNUNGSUEBERSETZUNG
EINES
EINPHASIGEN
TRANSFORMATORS
.
167
A.2.
ZWISCHENERGEBNISSE
ZU
DEN
BERECHNUNGEN
DER
SERIE-SERIE-KOMPENSATION
168
INHALTSVERZEICHNIS
A.
3.
SPANNUNGSUEBERSETZUNG
EINES
RESONANZWANDLERS
MIT
SERIE-SERIE
KOMPENSATION
.
169
B.
ZUSAETZLICHE
BERECHNUNGEN
FUER
DIE
MODELLIERUNG
VON
WICKLUNGEN
171
B.
L.
DISTANZ
ZWISCHEN
ZWEI
ADERN
.
171
B.2.
ANZAHL
EINZIGARTIGER
ZEIGER
IN
EINER
HEXAGONALEN
ANORDNUNG
.
172
C.
GRENZWERTBETRACHTUNG
DES
VERDRILLUNGSFAKTORS
175
D.
ANALYTISCHE
BESCHREIBUNG
DER
BH-KENNLINIE
177
VERZEICHNIS
DER
VERWENDETEN
SYMBOLE
183
LITERATUR
193
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
201
TABELLENVERZEICHNIS
207 |
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
1.
EINFUEHRUNG
UND
MOTIVATION
1
1.1.
NEUARTIGKEIT
DES
ANSATZES
UND
STAND
DER
TECHNIK
.
3
1.2.
ZIELSETZUNG
UND
GLIEDERUNG
DER
ARBEIT
.
6
2.
GRUNDLAGEN
INDUKTIVER
ENERGIEUEBERTRAGUNG
9
2.1.
ELEKTROMAGNETISCHE
INDUKTION
.
9
2.2.
ANALOGIE
ZUM
TRANSFORMATOR
.
14
2.3.
RESONANTE
INDUKTIVE
KOPPLUNG
.
16
3.
MODELLIERUNG
VON
WICKLUNGEN
25
3.1.
RUNDLEITER
.
26
3.1.1.
SKIN-EFFEKT
.
26
3.1.2.
PROXIMITY-EFFEKT
.
27
3.2.
PARALLELE
RUNDLEITER
.
29
3.2.1.
ANALYTISCHE
BERECHNUNG
VON
ZIRKELSTROEMEN
.
29
3.2.2.
VALIDIERUNG
DES
BERECHNUNGSMODELLS
ANHAND
2D-FEA
.
34
3.2.3.
ANWENDUNG
AM
BEISPIEL
EINER
ELEKTRISCHEN
MASCHINE
.
36
3.3.
IDEALE
HF-LITZEN
.
44
3.4.
REALE
HF-LITZEN
.
46
3.4.1.
BERECHNUNG
VON
ZIRKELSTROEMEN
IN
HF-LITZEN
.
48
3.4.2.
VALIDIERUNG
DES
BERECHNUNGSMODELLS
ANHAND
PEEC-METHODE
.
.
57
3.4.3.
VALIDIERUNG
DES
BERECHNUNGSMODELLS
ANHAND
MESSUNGEN
.
61
4.
MAGNETKREISMODELLIERUNG
69
4.1.
APPROXIMATION
DES
EISENKERNS
DURCH
NICHTLINEARE
RELUKTANZEN
.
71
4.2.
BERECHNUNG
DER
STREU
UND
LUFTSPALTRELUKTANZEN
.
73
4.2.1.
ANALYTISCHE
BERECHNUNG
.
73
4.2.2.
2D-FEA
IN
KOMBINATION
MIT
ANALYTISCHER
BERECHNUNG
.
75
4.2.3.
3D-FEM
.
79
4.3.
AUFSTELLEN
DES
NICHTLINEAREN
GLEICHUNGSSYSTEMS
.
80
4.3.1.
BERECHNUNG
DER
LINEARISIERTEN
INDUKTIVITAETSMATRIX
.
82
4.3.2.
BERECHNUNG
DER
DIFFERENTIELLEN
INDUKTIVITAETSMATRIX
.
82
4.4.
BERECHNUNG
DER
EISENVERLUSTE
.
84
4.4.1.
KLASSISCHE
STEINMETZ-GLEICHUNG
[CSE)
.
84
4.4.2.
VERALLGEMEINERTE
STEINMETZ-GLEICHUNG
(GSE)
.
85
4.4.3.
NATUERLICHE
STEINMETZ-GLEICHUNG
(IGSE
BZW.
NSE)
.
85
INHALTSVERZEICHNIS
4.5.
VALIDIERUNG
ANHAND
3D-FEM
SIMULATION
.
85
4.5.1.
VALIDIERUNG
DES
RELUKTANZMODELLS
ANHAND
MAGNETOSTATISCHER
3D
FEM
SIMULATION
.
86
4.5.2.
VALIDIERUNG
DER
VERLUSTBERECHNUNG
ANHAND
TRANSIENTER
3D-FEM
SIMULATION
.
89
5.
THERMISCHE
MODELLIERUNG
91
5.1.
GRUNDLAGEN
DER
WAERMELEITUNG
.
92
5.2.
THERMISCHES
KOMPAKTMODELL
.
93
5.2.1.
STATIONAERES
KOMPAKTMODELL
.
94
5.2.2.
ERWEITERUNG
ZU
TRANSIENTEM
KOMPAKTMODELL
.
99
5.3.
AEQUIVALENTE
THERMISCHE
LEITFAEHIGKEIT
VON
HF-LITZEN
.
100
5.3.1.
HOMOGENISIERUNG
OHNE
BERUECKSICHTIGUNG
DER
VERDRILLUNG
.
101
5.3.2.
HOMOGENISIERUNG
MIT
BERUECKSICHTIGUNG
DER
VERDRILLUNG
.
104
5.4.
KONZEPTIONIERUNG
DES
KUEHLSYSTEMS
.
117
6.
KOPPLUNG
DER
PHYSIKALISCHEN
DOMAENEN
DES
INDUKTIVEN
LADESYSTEMS
123
6.1.
MODELLIERUNG
DER
MATERIALEIGENSCHAFTEN
.
124
6.2.
VEREINFACHTES
WICKLUNGSMODELL
.
128
6.3.
NICHTLINEARER
MAGNETKREIS
.
130
6.4.
ELEKTROMAGNETISCHES
NETZWERK
.
131
6.5.
KOPPLUNG
DES
ELEKTROMAGNETISCHEN
NETZWERKS
MIT
THERMISCHEN
KOM
PAKTMODELL
.
132
6.6.
STATIONAERE
SIMULATIONEN
MIT
KOMPENSATION
.
134
7.
ENTWURF
UND
OPTIMIERUNG
DES
INDUKTIVEN
LADESYSTEMS
139
7.1.
GROBENTWURF
DES
INDUKTIVEN
UEBERTRAGERS
.
139
7.1.1.
EINGRENZUNG
DES
GEOMETRISCHEN
PARAMETERRAUMS
.
140
7.1.2.
VORABENTWURF
DER
WICKLUNG
.
141
7.1.3.
ABSCHAETZUNG
DER
THERMISCHEN
LEITFAEHIGKEIT
DER
WICKLUNG
.
143
7.2.
OPTIMIERUNG
BEZUEGLICH
VOLUMEN
.
145
7.2.1.
ERSTELLUNG
DER
ANTWORTFLAECHEN
.
145
7.2.2.
OPTIMIERUNGSPROZESS
.
148
7.2.3.
ERGEBNIS
DER
OPTIMIERUNG
.
151
7.3.
FINALER
ENTWURF
.
154
7.4.
ABSCHAETZUNG
DES
BAURAUMS
IM
FAHRZEUG
.
160
8.
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
161
APPENDICES
165
A.
ZUSAETZLICHE
BERECHNUNGEN
FUER
DIE
GRUNDLAGEN
INDUKTIVER
ENERGIEUEBERTRA
GUNG
167
A.L.
SPANNUNGSUEBERSETZUNG
EINES
EINPHASIGEN
TRANSFORMATORS
.
167
A.2.
ZWISCHENERGEBNISSE
ZU
DEN
BERECHNUNGEN
DER
SERIE-SERIE-KOMPENSATION
168
INHALTSVERZEICHNIS
A.
3.
SPANNUNGSUEBERSETZUNG
EINES
RESONANZWANDLERS
MIT
SERIE-SERIE
KOMPENSATION
.
169
B.
ZUSAETZLICHE
BERECHNUNGEN
FUER
DIE
MODELLIERUNG
VON
WICKLUNGEN
171
B.
L.
DISTANZ
ZWISCHEN
ZWEI
ADERN
.
171
B.2.
ANZAHL
EINZIGARTIGER
ZEIGER
IN
EINER
HEXAGONALEN
ANORDNUNG
.
172
C.
GRENZWERTBETRACHTUNG
DES
VERDRILLUNGSFAKTORS
175
D.
ANALYTISCHE
BESCHREIBUNG
DER
BH-KENNLINIE
177
VERZEICHNIS
DER
VERWENDETEN
SYMBOLE
183
LITERATUR
193
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
201
TABELLENVERZEICHNIS
207 |
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Inhaltsverzeichnis