交流永磁电机力矩系数的简易测试方法

    公开(公告)号:CN104634485A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510100275.7

    申请日:2015-03-07

    Abstract: 交流永磁电机力矩系数的简易测试方法,属于电机领域。为了解决现有测试交流永磁电机力矩系数的方法复杂的问题。所述交流永磁电机采用三相对称交流绕组,并采用Y形连接,绕组的电流波形为正弦波;测试方法一:把B相、C相绕组出线端并联为D端,在A相、D端之间加一个直流电压,并调节直流电压,使得所述直流的电流大小为Ia为设定的电机额定电流;测得此时电机的最大力矩Tem,获得被测电机的力矩系数kT=Tem/Ia;测试方法二:把被测电机C相绕组断开,在A相、B相间加一个直流电压,并调节直流电压,使得直流的电流大小为Ia为设定的电机额定电流;测得此时电机的最大力矩Tem,获得被测电机的力矩系数kT=Tem/Ia。本发明用于测量交流永磁电机的力矩系数。

    无轴系内转子结构永磁同步电动机定位力矩测试装置

    公开(公告)号:CN103175640B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310093198.8

    申请日:2013-03-22

    Abstract: 无轴系内转子结构永磁同步电动机定位力矩测试装置,属于电机控制领域,本发明为解决现有测定永磁同步电机定位力矩的技术存在精度不高,且结构复杂的问题。本发明包括定子支架、两个轴承、紧固螺母、轴系、底座和多个控制键,底座上设置圆盘形定子支架,定子支架的内圆侧壁和轴系之间通过两个轴承转动连接,轴承由紧固螺母固定;定子支架的外圆侧壁开有环形凹槽,定子支架的一侧圆盘端面上设置多个同心的控制键圆环,每个控制键圆环上沿圆周方向均匀分布多个控制键。本发明用于无轴系内转子结构永磁同步电动机的定位力矩的测试。

    带有冗余绕组的外转子轴向磁路单极磁阻式旋转变压器

    公开(公告)号:CN103617882A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310669903.4

    申请日:2013-12-10

    Abstract: 带有冗余绕组的外转子轴向磁路单极磁阻式旋转变压器,它涉及的是带有冗余绕组的外转子轴向磁路单极磁阻式旋转变压器的技术领域。它的目的是为了解决目前用于测角的旋转变压器所存在的结构复杂、误差较大等问题。它的第一圆环一个端面与第二圆环的一个端面对接,第二圆环的另一个端面与第三圆环的一个端面对接,第二圆环为斜圆环;第二圆环的材料为导磁材料;第一正弦信号绕组、第二正弦信号绕组和第一余弦信号绕组、第二余弦信号绕组分别间隔缠绕在上齿和下齿上;所述第一励磁绕组、第二励磁绕组缠绕在通环槽中。本发明在旋转工作时,其输出阻抗变化小,不受负载影响。带有冗余式绕组的结构,在一套线圈绕组出现故障时,依然可以正常工作。

    考虑饱和情况时永磁同步电机交直轴电感测试方法

    公开(公告)号:CN103472313A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310451005.1

    申请日:2013-09-29

    Abstract: 考虑饱和情况时永磁同步电机交直轴电感测试方法,属于电机测试技术领域。所述方法为:在交流永磁电机的待测试单元电机的BC相绕组中,通入带有直流分量的正弦交流电流,记录此时的待测试单元电机的BC相绕组的端电压波形、BC相电流波形;断开电源,保持待测试单元电机的电气连接不变,在BC相绕组中,加入直流电流,记录此时BC相绕组两端的线电压;断开电源,保持待测试单元电机的电气连接不变,在待测试单元电机的BC相绕组中,通入带有直流分量的正弦交流电流,同时在一个非测试单元的AC相绕组中通入直流电流,记录此时的待测试单元电机的BC相绕组的端电压波形、BC相电流波形。本发明具有结构简单、性能稳定、数据可靠等优点。

    错位开槽结构低定位力矩外转子永磁同步电动机

    公开(公告)号:CN103199664A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310093120.6

    申请日:2013-03-22

    Abstract: 错位开槽结构低定位力矩外转子永磁同步电动机,本发明涉及的是永磁同步电动机的技术领域。它是为了解决现有永磁同步电动机存在固有的定位力矩,而制约了永磁同步电动机在低速性能及高精度位置控制中的应用范围。它的第一外转子永磁同步电动机的外转子与第二外转子永磁同步电动机的外转子同轴同相位连接;第一外转子永磁同步电动机的内定子与第二外转子永磁同步电动机的内定子同轴线连接,并使其上第一槽的中心线和第二槽的中心线在圆周上空间相位错位,错位角度为6度~14度。本发明能有效的降低永磁同步电动机固有定位力矩,降低幅度为传统电机固定定位力矩的25%-30%,并具有结构简单、成本低廉的优点。

    一种新型盘式绕组的微小型有限转角力矩器

    公开(公告)号:CN103151891A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310093110.2

    申请日:2013-03-22

    Abstract: 一种新型盘式绕组的微小型有限转角力矩器,本发明涉及的是驱动技术领域。它是为了解决现有的力矩电机或者力矩器峰值力矩大,一般都在数个牛米以上,不适用于轻型负载的问题。使它的方形螺线管式动子线圈能在第一间隙和第二间隙中左右自由摆动;第一扇面形永磁体、第二面形永磁体、第三扇面形永磁体和第四扇面形永磁体都为轴向充磁,第一扇面形永磁体与第二扇面形永磁体的磁极方向相反,第一扇面形永磁体与第三扇面形永磁体的磁极方向相同,第二扇面形永磁体与第四扇面形永磁体的磁极相同。本发明提供了一种满足小型化轻量化要求的,适用于驱动轻型惯性负载的微小型有限转角力矩器。

    减小齿槽效应的无轴系外转子永磁同步电动机

    公开(公告)号:CN103124126A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201310093115.5

    申请日:2013-03-22

    Abstract: 减小齿槽效应的无轴系外转子永磁同步电动机,属于电机领域,本发明为解决现有具有齿槽结构的永磁同步电机存在的齿槽效应,进而导致电机性能降低的问题。本发明所述减小齿槽效应的无轴系外转子永磁同步电动机包括定子机壳、定子和转子,定子机壳设置的定子的内圆表面,定子设置在转子内部,定子和转子之间存在均匀气隙;定子包括定子轭、定子槽、定子绕组和槽楔,圆环形定子轭的内部沿圆周方向均匀设置多个定子槽,定子槽内嵌入定子绕组,定子槽的槽口与定子机壳之间设置槽楔,槽楔用于固定定子绕组;转子包括转子轭和多个转子磁极,转子轭的内圆表面均匀设置多个转子磁极。

    减小齿槽效应的无轴系内转子永磁同步电动机

    公开(公告)号:CN103124124A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201310093118.9

    申请日:2013-03-22

    Abstract: 减小齿槽效应的无轴系内转子永磁同步电动机,属于电机领域,本发明为解决现有具有齿槽结构的永磁同步电机存在的齿槽效应,进而导致电机性能降低的问题。本发明所述减小齿槽效应的无轴系内转子永磁同步电动机,它包括定子机壳、定子和转子,定子机壳设置的定子的外圆表面,定子设置在转子外部,定子和转子之间存在均匀气隙;定子包括定子轭、定子槽、定子绕组和槽楔,圆环形定子轭的内部沿圆周方向均匀设置多个定子槽,定子槽内嵌入定子绕组,定子槽的槽口与定子机壳之间设置槽楔,槽楔用于固定定子绕组;转子包括转子轭和多个转子磁极,转子轭固定的转子轴上,转子轭的外圆表面均匀设置多个转子磁极。

    共励磁粗精耦合磁阻式旋转变压器

    公开(公告)号:CN102842412A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210264870.0

    申请日:2012-07-30

    CPC classification number: Y02T10/641

    Abstract: 本发明提供了一种共励磁粗精耦合磁阻式旋转变压器,属于旋转变压器技术领域。本发明由一套励磁绕组,共用同一磁路,产生粗精两组正余弦位置信号。定子粗机为多极绕组,精机为一对极绕组。既可以提供一对极绝对位置信号,也可以提供精度高的多极位置信号。本发明采用轴向磁路磁阻式旋变结构。可以根据需要自由调整体积以及直径的大小。本发明的结构紧凑、简单,不仅具有极强的抗震能力,而且使得电势恒定分量减小,进而最大限度地消除由安装偏心等带来的误差。可应用于电动汽车、航空及航天等多种领域。

    基于齿槽结构的磁性流体多极密封装置

    公开(公告)号:CN102619990A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210098608.3

    申请日:2012-04-06

    Abstract: 本发明提供了一种基于齿槽结构的磁性流体多极密封装置,所述第二磁极、第三磁极和第四磁极上的每一组上齿槽分别对应第一磁极上的每一组下齿槽,所述上齿槽和下齿槽交错设置,每一组上齿槽和下齿槽之间形成一个密封间隙,磁性流体设置在上齿槽和下齿槽之间,所述第一磁极、磁钢、第二磁极、第三磁极、第四磁极和磁性流体围成的区域即为密封区域。由于齿槽结构的影响,密封间隙处的磁场变化较大,因此,磁性流体在密封区域的分布将受到影响;同时磁性流体的磁性对齿槽位置的磁场也会产生影响,从而影响齿槽附近的磁场分布。通过有限元计算,这种影响是增强的。本发明磁极的齿槽以及多极的结构可以有效的提高磁性流体密封装置的密封能力20%以上。

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