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公开(公告)号:CN103472313B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310451005.1
申请日:2013-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R27/26
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。
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公开(公告)号:CN103472312B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310451001.3
申请日:2013-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R27/26
Abstract: 交流永磁电机铁心损耗测试方法,属于电机测试技术领域。所述方法利用多相多单元永磁同步电机多单元的绕组结构特点,令一个单元电机电动运行,一个单元电机发电运行,从而不用外加机械负载装置得到多单元电机负载状态下电机的参数。再令所有单元电动运行,通过控制驱动器,适当调整dq轴电流,模拟出电机负载状态下的铁损。从而解决了现有铁耗测试方法测试仪器调整困难和无法考虑轧制工艺对损耗测试影响的问题。采用本发明方法实现多相多单元电机机械特性的测试过程中,电机的机壳和轴伸都不用特殊固定,也不需要外部设备,具有结构简单、性能稳定、数据可靠等一系列优点,可以满足一般性的永磁同步电机铁损测试的需要。
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公开(公告)号:CN104734400A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510150933.3
申请日:2015-04-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 径向磁路单极多级无齿槽减速型电机保护器,属于电机保护设备技术领域。以解决目前因无电机保护器,电机使用性能及寿命降低,增加电机维修成本问题。所述的永磁体为圆盘形状,圆盘形状的永磁体固定装在非导磁不锈钢套内,圆盘形状的永磁体的磁路沿径向设置,所述的两个圆形导磁不锈钢挡板固定在非导磁不锈钢套内的两端,且圆形导磁不锈钢挡板与圆盘形状的永磁体的两个端面相贴靠,两个圆形导磁不锈钢挡板的中部分别设有轴孔,圆盘形状的永磁体的中部也设有轴孔,所述的圆盘形状的永磁体的轴孔与两个圆形导磁不锈钢挡板的轴孔同轴设置,多个径向磁路单极无齿槽减速型电机保护器同轴设置。本发明用于较大空间的场合,对电机进行保护。
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公开(公告)号:CN104734398A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510150922.5
申请日:2015-04-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 径向磁路多级单极异形无齿槽减速型电机保护器,属于电机保护设备技术领域。以解决目前因无电机保护器,电机使用性能及寿命降低,增加电机维修成本问题。圆盘形状的永磁体固定装在非导磁不锈钢套内,第一、第二圆形导磁不锈钢挡板固定在非导磁不锈钢套内,第一圆形导磁不锈钢挡板的轴孔孔径小于第二圆形导磁不锈钢挡板的轴孔孔径,圆盘形状的永磁体的安装孔内固定有导磁不锈钢套,导磁不锈钢套的内圆周面为异形无齿槽结构,使用时,电机的输出轴穿出多个径向磁路单极无齿槽减速型电机保护器7,导磁不锈钢套的小直径内圆周面及第一圆形导磁不锈钢挡板的轴孔内圆周面与电机的输出轴之间均设有间隙。本发明用于较大空间的场合,对电机进行保护。
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公开(公告)号:CN104702027A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510151040.0
申请日:2015-04-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 径向磁路单极等齿宽减速型电机保护器,属于电机保护设备技术领域。以解决目前因无电机保护器,电机使用性能及寿命降低,增加电机维修成本问题。圆盘形状的永磁体固定装在非导磁不锈钢套内,两个圆形导磁不锈钢挡板固定在非导磁不锈钢套内的两端,圆盘形状的永磁体中部的安装孔内固定有导磁不锈钢套,导磁不锈钢套与两个圆形导磁不锈钢挡板的轴孔同轴设置,导磁不锈钢套的内圆周面上沿径向加工有数个等齿宽的齿,使用时,电机的输出轴穿出导磁不锈钢套以及两个圆形导磁不锈钢挡板的轴孔,且导磁不锈钢套的数个等齿宽的齿的齿顶圆周面及两个圆形导磁不锈钢挡板的轴孔内圆周面与电机的输出轴之间均设有间隙。本发明用于电机保护场合。
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公开(公告)号:CN104702026A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510151034.5
申请日:2015-04-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 轴向磁路多级单极不等齿宽减速型电机保护器,属于电机保护设备技术领域。以解决目前因无电机保护器,电机使用性能及寿命降低,增加电机维修成本问题。圆盘形状的永磁体固定装在非导磁不锈钢套内,两个圆形导磁不锈钢挡板固定在非导磁不锈钢套内的两端,圆盘形状的永磁体的安装孔内固定有导磁不锈钢套,导磁不锈钢套与两个圆形导磁不锈钢挡板的轴孔同轴设置,导磁不锈钢套的内圆周面上沿轴向加工有数个不等齿宽的齿,电机的输出轴穿入多个轴向磁路单极不等齿宽减速型电机保护器,且导磁不锈钢套的数个不等齿宽的齿的齿顶圆周面及两个圆形导磁不锈钢挡板的轴孔内圆周面与电机的输出轴之间均设有间隙。本发明用于较大空间的场合,对电机进行保护。
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公开(公告)号:CN104702025A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510151030.7
申请日:2015-04-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H02K5/10 , H02H7/0805 , H02H7/0822
Abstract: 径向磁路多级单极不等齿宽减速型电机保护器,属于电机保护设备技术领域。以解决目前因无电机保护器,电机使用性能及寿命降低,增加电机维修成本问题。圆盘形状的永磁体固定装在非导磁不锈钢套内,两个圆形导磁不锈钢挡板固定在非导磁不锈钢套内的两端,圆盘形状的永磁体的安装孔内固定有导磁不锈钢套,导磁不锈钢套与两个圆形导磁不锈钢挡板的轴孔同轴设置,导磁不锈钢套的内圆周面上沿轴向加工有数个不等齿宽的齿,电机的输出轴穿过多个轴向磁路单极不等齿宽减速型电机保护器,且导磁不锈钢套的数个不等齿宽的齿的齿顶圆周面及两个圆形导磁不锈钢挡板的轴孔内圆周面与电机的输出轴之间均设有间隙。本发明用于较大空间的场合,对电机进行保护。
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公开(公告)号:CN103196604B
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201310093216.2
申请日:2013-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01L3/00
Abstract: 无轴系外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。本发明技术方案:底座上设置两个相互平行的圆盘形的底座支架,两个底座支架分别套在轴系的两端,轴系的中段还通过两个轴承与转子支架转动连接,轴承由紧固螺母固定;转子支架为圆盘形,其外圆侧壁开有环形凹槽,转子支架一侧圆盘端面上设置多个同心的转子控制键圆环,每个转子控制键圆环上沿圆周方向均匀分布多个转子控制键,底座支架的圆盘端面上设置多个同心的定子控制键圆环,该圆盘端面与转子支架设置转子控制键的圆盘端面相对,每个定子控制键圆环上沿圆周方向均匀分布多个定子控制键。
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公开(公告)号:CN104038013A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410313211.0
申请日:2014-07-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种三相三单元永磁式循轨摩擦振动执行器,属于循轨摩擦振动执行器技术领域。本发明所述定子下端盖弹簧的上端设有定子铁心支架,定子铁心支架的上端设有定子铁心,定子铁心上设有定子绕组,定子铁心的上部设有动子永磁体,动子永磁体与动子中心柱固定连接;所述定子绕组由三组绕组组成,每组绕组独立成为一相,相差120°。本发明采用无电磁耦合的三相三单元永磁式循轨摩擦振动执行器,可以有效的提高焊接的质量,同时通过改变三相电源的电压幅值大小和频率可以控制焊接的速度和质量,从而实现了控制方便。因无传统的机械执行机构并采用无电磁耦合结构,所以结构简单、可靠性高。
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公开(公告)号:CN103617881A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310669414.9
申请日:2013-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 带有冗余绕组的共励磁粗精耦合磁阻式旋转变压器,它涉及带有冗余绕组的共励磁粗精耦合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。它的绕制规则为:按次序将定子上每相邻的N个上齿与对应的N个下齿作为一组绕组齿,组成4P组绕组齿,第一精机正弦信号绕组、第二精机正弦信号绕组和第一精机余弦信号绕组、第二精机余弦信号绕组分别间隔地缠绕在上述4P组绕组齿上,按同极同相的方式缠绕,且同相同极的信号绕组正向串联,同相异极的信号绕组反向串联。本发明的励磁绕组和两相信号绕组的空间位置相差90°,两者的耦合面积小,分布电容小、信号绕组的剩余电势小,从而减小了精度误差。
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