一种拼装式磁极的轴向磁场无铁心永磁电机

    公开(公告)号:CN103414301B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201310354978.3

    申请日:2013-08-15

    IPC分类号: H02K16/02 H02K1/27 H02K1/12

    摘要: 本发明公开了一种拼装式磁极的轴向磁场无铁心永磁电机,该拼装式磁极的轴向磁场无铁心永磁电机包括定子电枢盘、两个转子盘、转轴和转子外壳,所述两个转子盘上分别安装有若干组拼装式磁极,所述两个转子盘对称设于无铁心定子电枢盘的两侧,定子电枢盘和转子盘同轴安装在转轴上,转子设置在外壳内。所述转子背铁盘内表面上粘贴有拼装式永磁体磁极,所述拼装式磁极采用多块不等宽、不同材料的永磁材料组合而成,通过合理选择永磁材料及极弧宽度,可削弱气隙磁密谐波和反电动势谐波等。本发明不仅可获得正弦性较好的气隙磁密分布,减少损耗,提高效率;而且可减少高价格永磁材料的用量,提高永磁体利用率,提高电机性价比,结构简单、装配容易,适用于轴向尺寸要求较小、结构紧凑的相关驱动场合。

    应用于多种工况的电机控制系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN117458917A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311380855.7

    申请日:2023-10-23

    摘要: 本发明公开了一种应用于多种工况的电机控制系统和控制方法,所述控制系统包括应用模块、云端数据库、背景输入模块、调整模块以及工况控制模块;所述控制方法包括设置电机在不同背景下的标准功率区间,并将设置的标准功率区间和对应电机信息整合为背景特征;获取电机的背景种类,根据背景种类设置电机的功率限制区间;实时获取电机的工况采集数据,基于工况采集数据和对应的限制功率区间设置对应的控制方式,按照控制方式对电机进行控制。本发明便于后续进行各种背景特征的随时添加,只要通过对应的访问权限后,即可获取对应电机在不同背景下的背景特征数据;通过各模块之间的相互配合,实现电机在合理范围内根据不同工况进行智能控制。

    能够同时正反转的轴向磁通弱磁扩速永磁电机

    公开(公告)号:CN114614648B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210215682.2

    申请日:2022-03-07

    摘要: 本发明公开了能够同时正反转的轴向磁通弱磁扩速永磁电机,所述永磁电机包括转子、定子和电机冷却通道;所述转子分为上部转子和下部转子,二者分别对称设于定子两端,转子内均匀布设复合型永磁体;所述定子包括上部定子和下部定子,二者通过定子磁轭连接,上部定子和下部定子上均匀对称开设定子齿,上部定子和下部定子两端分别设有上部定子绕组和下部定子绕组;电机冷却通道环绕于定子磁轭外侧。其中,转子由硅钢片叠压而成;定子和定子磁轭整体由硅钢片叠压而成,为磁极磁路提供通道。与现有技术相比,本发明所述永磁电机是一种容易弱磁扩速、可同时正反转,并且还具有高效率、低损耗、稳定性能好的永磁同步电机。

    碳化硅功率器件的焊料层失效状态在线原位表征系统及方法

    公开(公告)号:CN116500400A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202211093704.9

    申请日:2022-09-08

    IPC分类号: G01R31/26

    摘要: 本发明公开了一种碳化硅功率器件的焊料层失效状态在线原位表征系统及方法,包括检测控制模块、IGBT大功率器件、可控电流源、半导体开关器件、直流电压源和漏源电压在线测量电路;检测控制模块分别与半导体开关器件、IGBT大功率器件和待测碳化硅功率器件相连,采集待测碳化硅功率器件输出的测试电流,并基于测试电流分别控制三者的通断;IGBT大功率器件的集电极与直流电压源相连,其发射极与待测碳化硅功率器件的源极相连接;半导体开关器件与可控电流源串联后,与待测碳化硅功率器件并联;漏源电压在线测量电路用于与待测碳化硅功率器件并联,在线测量待测碳化硅功率器的源漏极电压。本发明实现了对碳化硅功率器件的焊料层失效状态在线、非入侵式原位表征。

    一种采用混合不等厚Halbach永磁阵列的双转子轴向磁通发电机

    公开(公告)号:CN115360879A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211026954.0

    申请日:2022-08-25

    摘要: 本发明涉及永磁同步发电机技术领域,具体是一种采用混合不等厚Halbach永磁阵列的双转子轴向磁通发电机,包括转子部分、定子部分、机壳,所述转子部分包括转子支架、不等厚混合Halbach永磁阵列;所述定子部分包括定子支架、模块化定子铁芯、分数槽集中绕组;所述机壳部分包括两侧的轴承、输出机壳、固定机壳,定转子支架、固定机壳、输出机壳均采用3D打印POM材料;转子支架为锥形中空;模块化定子铁芯由硅钢沿径向正反叠压而成。与现有技术相比,本发明所述3D打印轴向磁通发电机轴向尺寸短、体积小、质量小、功率密度高、成本低,可以实现“微风启动,轻风发电”,并且还具有高效率、低损耗、机械强度高、稳定性能好的优点。

    一种双神经网络自学习的IPMSM自抗扰控制方法

    公开(公告)号:CN113176731B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110417874.7

    申请日:2021-04-19

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本发明公开了一种双神经网络自学习的IPMSM自抗扰控制方法,首先基于位置误差和转速误差构建目标函数,分别利用径向基神经网络和误差反向传播神经网络对非线性扩张状态观测器和非线性状态误差反馈中的参数进行在线整定。该控制方法充分发挥了自抗扰控制器的优越性,具有更好的位置和转速跟踪效果,且抗负载能力和自适应能力强,使其更加符合工程实际中的需要。

    一种轴向磁通混合励磁记忆电机

    公开(公告)号:CN111884460A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010704524.4

    申请日:2020-07-21

    摘要: 本发明公开了一种轴向磁通混合励磁记忆电机,包括一个定子盘和一个Halbach结构的转子盘,定子盘由定子铁芯以及三相电枢绕组组成,其中定子铁芯包括定子轭和定子齿,相邻两个定子齿之间形成定子槽,三相电枢绕组缠绕在定子齿上;转子盘满足Halbach复合阵列,其外侧由多个铝镍钴永磁体和多个相互串联的脉冲励磁绕组组成,两个相邻铝镍钴永磁体的充磁方向相反,并且铝镍钴永磁体两两之间设有软磁材料,铝镍钴永磁体上缠绕着脉冲励磁绕组;钕铁硼永磁体相距一定的角度表贴在转子盘的内侧,并且两个相邻钕铁硼永磁体的充磁方向相反。本发明结构紧凑,可实现电机的气隙磁场的灵活调节,具有更宽广的调速范围以及低速大转矩的性能。

    一种磁通可控的轴向磁场混合永磁记忆电机

    公开(公告)号:CN104795951B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510224426.X

    申请日:2015-05-05

    摘要: 本发明公开了一种磁通可控的轴向磁场混合永磁记忆电机,包括两个转子盘、定子和安装轴,在所述转子盘的内表面上分别粘贴有内、外两圈交替间隔排列的钕铁硼永磁体和铁心极,其中,钕铁硼永磁体轴向充磁,外圈上钕铁硼永磁体的极性一致,内圈上钕铁硼永磁体的极性与外圈上钕铁硼永磁体的极性相反,两个转子盘上相对位置的钕铁硼永磁体充磁方向相同;所述定子包括定子铁心、三相电枢绕组和单相脉冲绕组。本发明不仅具有较高的功率密度,还具备较宽的转速运行范围,适用于轴向尺寸要求较小、结构紧凑、需弱磁扩速的相关驱动场合。

    一种频繁换向的储纸装置
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102173350B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110073664.7

    申请日:2011-03-25

    发明人: 袁安富 曹永娟

    IPC分类号: B65H19/14

    摘要: 本发明涉及一种印刷流水线中的储纸装置,尤其涉及一种频繁换向的储纸装置。包括气缸,缓冲机构,储纸机构;所述气缸布置在缓冲机构的下方,缓冲机构的上方布置储纸机构。很多储纸装置不能或不宜频繁储纸、放纸,采用本专利所设计的储纸装置,它可以实现频繁储纸、放纸功能,而且在储放过程中,充分考虑了纸的特性,该储纸装置对于间歇式印刷尤其适用。

    一种蓄电池分时利用控制电路

    公开(公告)号:CN111525649B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202010459123.7

    申请日:2020-05-27

    摘要: 本发明公开了一种蓄电池分时利用控制电路对两组蓄电池的供电电路、绿色能源充电电路进行分时控制,包括:电压比较部分,对两组蓄电池的电压与最低阈值电压、饱和电压分别进行比较;译码器芯片部分,将电压比较部分的比较结果编译后输出至或非门部分;或非门部分,接收译码器芯片部分的输出信号,转换为四路输出信号输出;控制信号反馈部分,将或非门部分的四路输出信号反馈至蓄电池分别进行两组蓄电池的供电电路、充电电路控制。本发明提出的一种风光互补小型电瓶车的蓄电池分时利用控制电路,该控制电路不仅电路简单、节约能源、绿色环保、对蓄电池有保护、安全程度高,而且提高了蓄电池的利用率、使用寿命和电瓶车的续航能力。