氢泵电机
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118316248A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410739960.3

    申请日:2024-06-07

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本申请公开了一种氢泵电机,氢泵电机位于液氢内并用于驱动液氢流动,氢泵电机包括壳体、转子、定子和叶轮,壳体内形成有沿上下方向延伸的转子腔室和定子腔室,转子腔室与外界连通,定子腔室与转子腔室互不连通,且定子腔室围绕转子腔室分布;定子固定设置于定子腔室内;转子的至少部分位于转子腔室内,转子能够相对于定子转动,转子与转子腔室的内壁之间形成有间隔,间隔内通入有预设气体,预设气体不溶于液氢,预设气体用于避免液氢进入转子腔室内;叶轮固定连接至转子,叶轮用于驱动液氢流动。通过上述设置,提高了氢泵电机的输出效率。

    感应式电磁泵
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118017795B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410411992.0

    申请日:2024-04-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本申请公开了一种感应式电磁泵,该感应式电磁泵包括底座、盖板、铁芯组件、绕组、流道、侧散热组件和散热槽组件。盖板与底座连接;铁芯组件包括第一铁芯和第二铁芯;流道位于第一铁芯和第二铁芯之间;侧散热组件包括第一侧散热片和第二侧散热片,第一铁芯位于第一侧散热片和第二侧散热片之间,第二铁芯位于第一铁芯和第二侧散热片之间,第一侧散热片和第二侧散热片位于底座和盖板之间;散热槽组件包括第一散热槽和第二散热槽,第一散热槽开设于底座的上侧和盖板的下侧,第二散热槽开设于底座的上侧和盖板的下侧,第一散热槽连通至第一侧散热片和外界,第二散热槽连通至第二侧散热片和外界。通过上述设置,可以提高感应式电磁泵的散热效率。

    电磁泵
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115459548A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211336554.X

    申请日:2022-10-28

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种电磁泵,包括:泵体,泵体形成有容纳空间;第一端盖,第一端盖设置在泵体的两端并连接至泵体;内铁芯,内铁芯至少部分设置在容纳空间中;若干个外铁芯,若干个外铁芯至少部分围绕内铁芯设置;绕组,绕组至少部分设置在外铁芯上;泵沟机构,泵沟机构至少部分设置在外铁芯和内铁芯之间;内铁芯包括中心圆柱和若干个第一铁芯,若干个第一铁芯至少部分围绕中心圆柱设置,且第一铁芯呈肋条状设置。通过上述设置,可以有效地抑制涡流,降低电磁泵在工作时的损耗和升温。

    电磁泵
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114640233B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210499015.1

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种电磁泵,包括:泵体,形成有容纳空间;内铁芯,至少部分设置在容纳空间中;若干个外铁芯,至少部分围绕内铁芯设置;绕组,至少部分设置在外铁芯上;泵沟机构,至少部分设置在外铁芯和内铁芯之间;外铁芯包括:轭环,轭环基本为圆环体;齿轭环,基本为圆环体且和轭环堆叠设置;隔断层,至少部分设置在轭环中且至少部分设置在齿轭环中;齿轭环包括若干个第一叠片,若干个第一叠片堆叠形成有齿轭环。本发明的有益效果是:可以通过轭环采用整体结构,有利于减小磁通在路过第三外铁芯的轭部时的磁阻;通过齿轭环采用采用轴向的第二叠片,从而使得涡流只能局限在某一个第二叠片上做周向流动,减小了周向流动的电流量。

    一种电机及测量其铁损的方法

    公开(公告)号:CN114552819B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210419874.5

    申请日:2022-04-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种电机及测量其铁损的方法,涉及电机领域,包括定子和转子,定子和转子转动连接,定子包括外壳和绕组,绕组固定在外壳内壁上,转子包括转轴和铁芯,铁芯和转轴固定连接,铁芯包括转动套和转动件,转动套套和转轴同轴,转动套套在转轴上并和转轴固定连接,转动件的数量为两个以上,转动件以转动套的轴为中心呈环形阵列布置。本发明的有益效果:本发明的电机可实现永磁同步电机高速的效果。永磁同步电机测量铁损时无法控制变量,而本发明的电机可通过本发明的方法实现控制变量,测量准确性高。本发明的方法测量方便,通过通电和断电的控制即可控制励磁,不需要进行电机的拆装,从而避免了拆装等原因引起的机械损耗变化问题。

    输出并联型双有源桥式变流器及热分布优化方法

    公开(公告)号:CN114172382B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210130366.5

    申请日:2022-02-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本申请公开了一种输出并联型双有源桥式变流器及热分布优化方法,变流器包括至少两个并联的DAB单元,DAB单元包括两个H桥电路。针对调制策略不对称引起的H桥内部热分布不均问题,提出一种基于两开关周期的对称调制策略。H桥电路在第一开关周期中在第一工作状态和第二工作状态的末尾使用第一续流状态过渡到下一工作状态;H桥在第二开关周期中在第一工作状态和第二工作状态的末尾使用第二续流状态过渡到下一工作状态;第一开关周期和第二开关周期交替循环使用。本申请还针对辅助电感的电感值不同造成的DAB单元间热分布不均问题,建立单元传输功率到变流器可靠度函数模型,获得最优单元传输功率,以优化DAB单元间的热分布问题。

    高速永磁电机的涡流损耗测量方法

    公开(公告)号:CN114487817A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111664354.2

    申请日:2021-12-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种高速永磁电机的涡流损耗测量方法,包括:将源动机、功率分析仪、被测电机同轴连接;为被测电机配置无护套的绝缘体转子,通过源动机将被测电机加速到额定转速V,通过功率分析仪测得被测电机的输入功率,记为P1;为被测电机配置带护套的绝缘体转子,在被测电机不加激励时通过源动机将电机加速到额定转速V,通过功率分析仪测得电机的输入功率,记为P2;将步骤三测得的被测电机输入功率P2减去步骤二测得的被测电机输入功率P1,得到被测电机转子有护套和无护套两种状态下机械损耗差值P3。本发明的损耗测量方法可以完整复现电机在额定工况下的实际运行情况,所需测量条件易于满足,测量结果准确性高。

    轴向磁通游标电机
    38.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111049345B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010008851.6

    申请日:2020-01-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种轴向磁通游标电机,包括定子和转子,定子上设有绕组,转子上设置永磁体;转子包括至少一级转子单元,转子单元包括转子铁芯和永磁体,永磁体设置于转子铁芯的端部,至少有一级转子单元的转子铁芯的两端均设有永磁体,相邻分布的永磁体充磁方向相反。本发明在潜油深井的工作环境约束下能提供更大的转矩,且机械强度高。

    一种电压前馈补偿方法的无差拍电流预测控制方法

    公开(公告)号:CN111628689A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010364147.4

    申请日:2020-04-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种电压前馈补偿方法的无差拍电流预测控制方法。本发明首先通过最小二乘递推算法辨识电机的实际电感参数,建立电压前馈补偿通道;然后将当前时刻的电流给定值与下一个时刻的电流实际值做差得到电流估计误差,将该误差作为输入应用在电压前馈补偿通道上,即可完成对三相逆变器的控制电压的补偿。本发明方法可以在电机参数失配的情况下,提高电流预测控制方法的鲁棒性以及准确性,并且只需要对电机电感进行单独辨识,易于实现且计算量很小。

    适用于高功率密度场合的多电平矩阵变换器及其箝位电容电压控制方法

    公开(公告)号:CN108768182A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810698489.2

    申请日:2018-06-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种适用于高功率密度场合的多电平矩阵变换器及其箝位电容电压控制方法,能够适用于对功率密度、可靠性要求高的直接交‑交变换场合。该变换器拓扑结构能实现输出多电平,单器件耐压低于传统两电平拓扑,输出端谐波可以有效降低,电压阶梯也会更小;不同级箝位电路电压的比例分别为1:2:3:…N‑1。与现有技术相比,本发明所有器件应力一致,每个双向开关承担最大耐压一致,模块性强,便于器件选型与维护,有效降低后期成本;此外,本发明使得电容可平衡区域增加,电容电压可控范围大大增大,在低调制区域(电压利用率低)时能够对电容进行完全控制,并且电容平衡计算复杂度降低。

Patent Agency Ranking