一种削弱永磁电机齿槽转矩的转子结构

    公开(公告)号:CN109888950A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910211379.3

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 本发明涉及一种削弱永磁电机齿槽转矩的转子结构,转子本体包括转子铁心及永磁体;所述的转子铁心采用铝基复合材料;所述的永磁体为瓦片式结构,均匀的镶嵌在转子铁心表面,永磁体嵌入转子铁心部分的厚度为永磁体总厚度的一半,其技术要点在于:转子铁心采用铝基复合材料,提高电机功率密度;永磁体为瓦片式结构,均匀的镶嵌在转子铁心表面,永磁体嵌入转子铁心部分的厚度为永磁体总厚度的一半,有效的削弱了齿槽转矩,降低了电机的转矩脉动。本发明的一种削弱永磁电机齿槽转矩的转子结构可以在不采用定子斜槽和转子斜极的方式下有效削弱永磁电机的齿槽转矩,且结构简单紧凑。

    一种辅助永磁体交替极轮辐型永磁电机转子结构

    公开(公告)号:CN109378916A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811529036.3

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种辅助永磁体交替极轮辐型永磁电机转子结构,属于电机结构技术领域,转子包括铁心极、主永磁体、辅助永磁体、钛合金填充物、支撑筋,所述的铁心极为一体式叠压结构,数量为偶数个,外表面开有圆弧形轴向流道,所述的主永磁体极性相同,内插于铁心极中部,侧面与铁心极相贴合,所述的辅助永磁体内嵌于铁心极背部,极性与主永磁体相反,数量为主永磁体数量的两倍,所述的钛合金填充物沿周向与主永磁体相间排布,所述的支撑筋为矩形,与主永磁体和钛合金填充物底部相接触。本发明的电机转子结构,可以降低铁损,减少永磁体用量,能够提高转矩密度,减小漏磁,弱磁能力强,调速范围宽。

    一种LNG泵用低温高速永磁电机设计方法及电机结构

    公开(公告)号:CN109347222A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811597637.8

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明提供了一种LNG泵用低温高速永磁电机设计方法及电机结构,所述方法量化低温环境对永磁体剩磁和定子绕组电阻率的影响,在常温电机尺寸的基础上,通过按比例减小永磁体体积和定子槽面积,选择低温下定子绕组并绕根数与导线半径,能够快速确定低温高速永磁电机的永磁体和定子槽尺寸;所述电机结构包括转子和定子,所述转子与LNG泵体共用一根转轴,转子表面安装有粘接钐钴永磁体,适合工作于低温环境下,所述永磁体由碳纤维护套绑定,可防止永磁体脱落,所述定子绕组采用方波驱动,控制方式简单,定子轭部开有导液通道,电机铁心损耗低,散热性好,汽蚀量低,功率密度高。本发明的设计方法简单易行,提出的电机结构能高效运行于LNG泵低温环境。

    一种铁心片间短路时垂直叠片方向的等效电导率计算法

    公开(公告)号:CN110110491A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910461016.5

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明涉及一种铁心片间短路时垂直叠片方向的等效电导率计算法。该计算方法包括:根据硅钢片中电流的流通路径求解出单片硅钢片的等效电阻;再根据单片硅钢片等效电阻建立片间短路完全故障区域等效电路图;再利用集肤效应公式求解出故障区域等效电阻;最后,结合故障区域等效电路图与故障区域等效电阻,推导出故障区域垂直于叠片方向上的等效电导率。本发明适用于电机领域。

    一种提高永磁电机弱磁扩速性能的转子结构

    公开(公告)号:CN109067044A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811293000.X

    申请日:2018-11-01

    CPC classification number: H02K1/276 H02K1/2786 H02K1/32

    Abstract: 本发明涉及一种提高永磁电机弱磁扩速性能的转子结构,转子本体包括转子铁心、通风孔及永磁体;所述的转子铁心为高强度的碳素钢,所述的通风孔沿周向均匀分布在转子铁心内,所述的永磁体由V型永磁体、一型永磁体和倒置V型永磁体构成,三种永磁体沿径向依次镶嵌在转子铁心内,其技术要点在于:转子铁心为高强度的碳素钢,利于电机高速旋转及扩速;通风孔沿周向均匀分布在转子铁心内,利于散热,防止永磁体退磁,便于弱磁扩速;永磁体由V型永磁体、一型永磁体和倒置V型永磁体构成,三种永磁体沿径向依次镶嵌在转子铁心内,减小漏磁,增加电机凸极率,提高弱磁扩速能力。本发明的永磁电机的转子结构散热好,结构紧凑,电机弱磁扩速能力强。

    一种削弱齿槽转矩的转子结构

    公开(公告)号:CN208142946U

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201820300239.4

    申请日:2018-03-05

    Inventor: 温嘉斌 于岚 杜皓

    Abstract: 本实用新型提供了一种削弱齿槽转矩的转子结构,属于电机结构技术领域,转子本体包括转子铁心、永磁体及阻尼槽;所述的转子铁心采用低损耗硅钢片,所述的阻尼槽的槽数为偶数,相邻两个阻尼槽的槽口宽度不同,而相距两个齿距的两个阻尼槽的槽口宽度相同,所述的永磁体采用内置切向式,其技术要点在于:相邻的两个阻尼槽的槽口宽度不同,而相距两个齿距的两个阻尼槽的槽口宽度相同,可以有效地抑制电机的齿槽转矩,减少电机的转矩脉动,进而降低电机振动及噪声;永磁体采用内置切向式,可以得到更高的气隙磁通密度,且漏磁小、使电机有更好的电磁性能和经济性。

    一种新型辅助永磁体交替极轮辐型永磁电机转子结构

    公开(公告)号:CN209462112U

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201822097936.7

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 本实用新型提供了一种新型辅助永磁体交替极轮辐型永磁电机转子结构,属于电机结构技术领域,转子包括铁芯极、主永磁体、辅助永磁体、钛合金填充物、支撑筋,所述的铁芯极为一体式叠压结构,数量为偶数个,外表面开有圆弧形轴向流道,所述的主永磁体极性相同,内插于铁芯极中部,侧面与铁芯极相贴合,所述的辅助永磁体内嵌于铁芯极背部,极性与主永磁体相反,数量为主永磁体数量的两倍,所述的钛合金填充物沿周向与主永磁体相间排布,所述的支撑筋为矩形,与主永磁体和钛合金填充物底部相接触。本实用新型的电机转子结构,可以降低铁损,减少永磁体用量,能够提高转矩密度,减小漏磁,弱磁能力强,调速范围宽。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种微型步进电机启动转矩测试装置

    公开(公告)号:CN209197946U

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201920017627.6

    申请日:2019-01-07

    Abstract: 本实用新型公开了一种微型步进电机启动转矩测试装置,解决了在高温和低温试验条件下,无法对步进电机启动转矩进行考核的问题,所述微型步进电机启动转矩测试装置包括:试验支架,可调压板和转矩模拟器,所述可调压板压装在电机上,所述待测电机安装在试验支架上,所述转矩模拟器与待测电机通过联轴节配合连接。本实用新型结构新颖,便于加工,经济可靠,可以在高温和低温试验条件下,对微型步进电机的启动转矩进行考核,极大保证了电机出厂的性能。

    一种新型永磁电机转子结构

    公开(公告)号:CN208707410U

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201821433275.4

    申请日:2018-09-03

    Abstract: 本实用新型提供了一种新型永磁电机转子结构,属于电机结构技术领域,转子本体包括永磁体、通风孔和隔磁条;所述的永磁体采用内置切向式,所述的通风孔沿圆周方向分布在极间中心线上,所述的隔磁条分布在永磁体上下两个表面,其技术要点在于:永磁体采用径向分段式结构,任意相邻两个分段的永磁体间相互错开相同距离,形成锯齿状,减少永磁体的涡流损耗,增加永磁体的散热面积,避免永磁体局部过热发生不可逆退磁现象;通风孔为弧形四边形,改善磁场分布,防止极间漏磁,引导空气定向流动,减少通风阻力,增大散热面积;隔磁条为长方形的塑料,每极永磁体上下两个表面的隔磁条长度与分段永磁体长度相同,任意永磁体间的隔磁条长度为相邻两个分段永磁体的等效长度,隔磁条的宽度均相同,使电机易于达到深度饱和以提高永磁体的利用率,提高电机电磁性能。

    一种新型异步起动永磁同步电动机结构

    公开(公告)号:CN208142941U

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201820301031.4

    申请日:2018-03-05

    Abstract: 本实用新型提供一种新型异步起动永磁同步电动机结构,属于电机结构技术领域,电机本体包括定子铁心、定子槽、电枢绕组、转子铁心、阻尼槽及永磁体;所述的定子铁心及转子铁心均采用低损耗硅钢片,所述的定子槽和阻尼槽的槽数均为偶数,其技术要点在于:相邻的两个定子槽的槽口宽度不同,而相距两个齿距的两个定子槽的槽口宽度相同,相邻两个阻尼槽的槽口宽度不同,而相距两个齿距的两个阻尼槽的槽口宽度相同,可以有效地抑制电机的齿槽转矩,减少电机的转矩脉动,进而减少电磁振动及噪声;电枢绕组为分布式绕组,改善电机反电动势的波形;永磁体为内置切向式,可获得等高的磁通密度。

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