
Einfluss von Wicklung und isolierung auf das Schwingungsverhalten elektrischer Maschinen
- Autor:innen:
- Reihe:
- Berichte aus dem IAL
- Verlag:
- 2023
Zusammenfassung
Das akustische Verhalten elektrischer Maschinen gewinnt nicht zuletzt auf Grund zunehmender Elektrifizierung im Mobilitätsbereich an Bedeutung. Im Vergleich zum konventionellen Verbrennungsmotor wird das akustische Verhalten der elektrischen Maschine von Einzeltönen im kHz-Bereich dominiert. Diese Einzeltöne treten auf, wenn die Eigenfrequenzen und -formen des Ständers durch magnetische Kräfte im Luftspalt der elektrischen Maschine angeregt werden. Für eine genaue Vorausberechnung des akustischen Verhaltens ist neben einer Bestimmung der magnetischen Kräfte und des akustischen Abstrahlverhaltens auch eine genaue Berechnung und Kenntnis des strukturdynamischen Verhaltens essentiell. In dieser Arbeit wird daher der Einfluss der Wicklung und der Isolierung auf das strukturdynamische Schwingungsverhalten elektrischer Maschinen untersucht. Dafür wird das Schwingungsverhalten von vier Ständern elektrischer Maschinen mit drei unterschiedlichen Wicklungs- und zwei unterschiedlichen Isolierungsarten messtechnisch und simulativ untersucht.
Schlagworte
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Bibliographische Angaben
- Copyrightjahr
- 2023
- ISBN-Online
- 978-3-95900-808-2
- Verlag
- TEWISS, Garbsen
- Reihe
- Berichte aus dem IAL
- Sprache
- Deutsch
- Seiten
- 211
- Produkttyp
- Monographie
Inhaltsverzeichnis
- Danksagung Kein Zugriff
- Kurzfassung Kein Zugriff
- Abstract Kein Zugriff
- Inhaltsverzeichnis Kein Zugriff
- Formelzeichenkonvention Kein Zugriff
- Formelzeichenverzeichnis Kein Zugriff
- 1 Einleitung Kein Zugriff Seiten 1 - 4
- 2.1 Magnetische Kräfte im Luftspalt Kein Zugriff
- 2.2 Strukturdynamisches Schwingungsverhalten Kein Zugriff
- 2.3 Akustik Kein Zugriff
- 2.4 Einordnung der Dissertation und Formulierung der Forschungsfragen Kein Zugriff
- 3.1 Grundlagen der Schwingungsdynamik Kein Zugriff
- 3.2 Materialmodelle in Festkörpern Kein Zugriff
- 4.1 Summenübertragungsfunktion Kein Zugriff
- 4.2 Eigenfrequenzen Kein Zugriff
- 4.3 Dämpfung Kein Zugriff
- 4.4 Eigenformen Kein Zugriff
- 5.1 Prüfstand Kein Zugriff
- 5.2 Durchführung Kein Zugriff
- 5.3 Kraft- und Beschleunigungssensoren Kein Zugriff
- 5.4 Messfehler und -ungenauigkeiten Kein Zugriff
- 6.1 Simulationsmodelle Kein Zugriff
- 6.2 Materialmodellierung Kein Zugriff
- 6.3 Rand- und Kontaktbedingungen Kein Zugriff
- 6.4 Vernetzung Kein Zugriff
- 6.5 Modalanalyse Kein Zugriff
- 6.6 Harmonische Analyse Kein Zugriff
- 7.1 Ständer ohne Wicklung Kein Zugriff
- 7.2 Ständer mit loser Wicklung Kein Zugriff
- 7.3 Ständer mit imprägnierter Wicklung Kein Zugriff
- 7.4 Ständer mit vollvergossener Wicklung Kein Zugriff
- 7.5 Zusammenfassung und Erklärung Kein Zugriff
- 7.6 Erkenntnisse für die Dimensionierung elektrischer Maschinen Kein Zugriff
- 8.1 Ständer ohne Wicklung Kein Zugriff
- 8.2 Ständer mit loser Wicklung Kein Zugriff
- 8.3 Ständer mit imprägnierter Wicklung Kein Zugriff
- 8.4 Ständer mit vollvergossener Wicklung Kein Zugriff
- 8.5 Diskussion der Ergebnisse Kein Zugriff
- 9 Zusammenfassung und Ausblick Kein Zugriff Seiten 157 - 160
- A Anhang Kein Zugriff Seiten 161 - 194
- Literaturverzeichnis Kein Zugriff Seiten 195 - 207
- Lebenslauf Kein Zugriff Seiten 208 - 208
- Veröffentlichungen Kein Zugriff Seiten 209 - 211




