消谐波粗精耦合径向磁路旋转变压器及信号绕组绕线方法

    公开(公告)号:CN104200972A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410474882.5

    申请日:2014-09-17

    Abstract: 消谐波粗精耦合径向磁路旋转变压器及信号绕组绕线方法,属于变压器技术领域,以解决径向磁阻式旋转变压器精度低,体积随极对数的增加而增大问题。定子与转子间具有不相等的气隙,定子的内表面沿轴向加工有2NP个定子槽和2NP个定子齿,励磁绕组安放在2NP个定子槽中,且逐个定子槽反向串联,粗机正、余弦信号绕组以及精机正、余弦信号绕组分四层设置并按正弦规律缠绕于2NP个定子齿上。对于粗机正弦信号绕组,任意选取一个过定子轴线且不与定子齿相交的平面一,沿顺时针将2NP个定子齿均分成两组;第一组沿逆时针绕线,第二组沿顺时针绕线;粗机正、余弦信号绕组相差90°电角度。本发明用于旋转编码器无法正常工作的场合。

    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。

    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。

    多极磁性流体密封能力测试实验装置

    公开(公告)号:CN103105274A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310037383.5

    申请日:2013-01-31

    Inventor: 赵猛 邹继斌

    Abstract: 多极磁性流体密封能力测试实验装置,属于磁性流体密封装置领域,本发明为解决目前用于测试密封装置的密封能力的实验测试装置结构较为复杂,对密封结构的影响较大,实现较难的问题。本发明包括两个透明侧壁、L型磁钢、多个竖磁钢、永磁体和磁性流体,L型磁钢由横磁钢部和竖磁钢部构成,永磁体的左右两侧分别为L型磁钢的竖磁钢部和并列设置的多个竖磁钢,磁性流体设置在多个竖磁钢与L型磁钢的横磁钢部之间;在L型磁钢、永磁体和多个竖磁钢构成的密封装置的前后两侧均设置一个透明侧壁;并围成密封区域;在L型磁钢的竖磁钢部设置有压强测试孔和增减压孔两个通孔。本发明用于多极磁性流体密封装置密封能力。

    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。

    基于齿槽结构的磁性流体多极多级密封装置

    公开(公告)号:CN102606745A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210098606.4

    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多级密封装置,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。本发明利用磁性流体在磁场的作用下具有定位的特性,在磁性流体密封区域形成磁场。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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