一种超低损耗的超导电机
    81.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103532345A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310503312.X

    申请日:2013-10-23

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H02K55/00

    摘要: 本发明公开了一种超低损耗的超导电机,包括机壳、定子和转子,所述转子为无铁芯结构,主要是由极靴、转子支架以及空心转轴构成;在极靴上绕制有励磁绕组,所述励磁绕组为超导线圈;定子是在传统结构的基础上,在每一个定子槽内设置有一根冷却管;所述机壳包括壳体,在壳体的外侧绕制有一层螺旋线管,所述定子齿表面设置有一层防热辐射层;所述螺旋线管、冷却管、汇流管以及空心转轴内通入冷却媒质。本发明提供的超低损耗的超导电机,电机损耗极低,效率可以达到99%以上;气隙内无杜瓦,小气隙成为可能;低漏热;电机功率密度大;制冷成本低。

    直驱式双振荡波浪发电装置

    公开(公告)号:CN103527393A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310477621.4

    申请日:2013-10-12

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: F03B13/14

    CPC分类号: Y02E10/38

    摘要: 本发明公开了一种直驱式双振荡波浪发电装置,包括T形浮动平台、竖向导轨、重锤振子、两个支架、两个盘式永磁发电机和两个卷尺弹簧;T形浮动平台包括半径较大的直立圆柱上筒腔和半径较小的直立圆柱下筒腔,下筒腔的顶部与上筒腔底部中心密封连通;导轨固定在下筒腔内,所述重锤振子安装在导轨上;两个支架固定在上筒腔内,对称置于导轨的两侧,每个支架上固定安装一个盘式永磁发电机,所述盘式永磁发电机的转子与卷尺弹簧的转轴固定连接,所述卷尺弹簧的拉绳与重锤振子相连。本发明提供的直驱式双振荡波浪发电装置,在保持双振荡波浪发电装置移动方便、密封简单优点的同时,提高了装置的波浪转换效率,拓宽了装置的可工作波高和周期的范围。

    直线电机电磁推力测量装置

    公开(公告)号:CN102323552A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110273611.X

    申请日:2011-09-16

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01R31/34 G01L5/00

    摘要: 本发明的一种直线电机电磁推力测量装置,包括负载直线电机、拉力传感器、数据采集模块;负载直线电机为磁悬浮、无齿槽的直线电机,包括动子、定子、悬浮磁铁、平行设置在定子下侧的两条导轨,动子和悬浮磁铁分别悬浮于定子上下两侧,动子的两端通过连接件与悬浮磁铁连接,悬浮磁铁与导轨相面对设置;拉力传感器一端的拉力传递部件与负载直线电机的动子连接,拉力传感器上设置的电压输出端通过信号线与所述数据采集模块连接。本发明用磁悬浮、无齿槽的直线电机作为负载,运行时动子与定子之间不产生摩擦力,不存在齿槽效应,使定位力降至最低。本发明运行时稳定性能好,可最大幅度减小外界因素对测量结果的影响,可提高测量精度。

    具有嵌位功能的永磁直线电机

    公开(公告)号:CN102005895A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010595115.1

    申请日:2010-12-20

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H02K41/02

    摘要: 具有嵌位功能的永磁直线电机包括初级铁芯(2)、初级线圈(3)、永磁体(8)、次级非磁性轴(9),所述的初级铁芯(2)、初级线圈(3)、永磁体(8)、次级非磁性轴(9)由外向内依次排列,所述的初级线圈(3)绕制在所述的初级铁芯(2)的槽中,所述的非磁性轴(9)支撑永磁体(8)和内铁芯(7),气隙(4)为初级与次级之间的空气气隙,内铁芯(7)为固定在次级非磁性轴(9)上且与永磁体(8)的上端紧贴,外铁芯(6)为固定在机壳(1)上的铁芯;在所述的铁芯(6)上绕制了线圈(5),在吸合时,线圈(5)中通电流时会增加对铁芯(7)的吸力,加速吸合,并起到定位作用;断开时,通反向电流时削弱轴向磁场,加速断路器分离。

    直线永磁发电机
    85.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101567613A

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200910028484.X

    申请日:2009-01-22

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H02K21/00 H02K57/00

    摘要: 本发明公开了一种直线永磁发电机,包括初级铁心、初级线圈、次级铁心、非导磁材料轴,所述的初级铁心、初级线圈、次级铁心、非导磁材料轴由外向内依次排列,所述的初级线圈绕制在所述的初级铁心的内部,所述的非导磁材料轴嵌在所述的次级铁心的内部,在所述的次级铁心外还套有一Halbach阵列的永磁体,该永磁体使永磁体外侧的磁场增强,使永磁体内侧的磁场减弱。本发明采用Halbach永磁阵列,应用于直线发电机,具有以下几个优点:提高了发电机的功率密度,提高了永磁体的利用率,同时减少了次级铁心中的涡流损耗;从而简化了电机的结构,使电机的运行更加稳定;减小发电机的体积和重量。

    一种直驱波浪发电机机侧电能变换远程控制通信系统

    公开(公告)号:CN115001141B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202210681878.0

    申请日:2022-06-15

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H02J13/00 H02K41/03 F03B13/14

    摘要: 本发明公开一种直驱波浪发电机机侧电能变换远程控制通信系统,通过对波浪能量的采集,经过AC‑DC整流,DC‑DC变换以后,可以提供稳定持续的直流电压,通过直流电压可供给监测装置所需要的正常工作电压,对波浪发电装置实时的工作状态进行反馈,也可对于实时的波浪信息如波高波周期等进行反馈。此时,监测装置可由直线发电机独立供电,达到不需要近岸电缆就可独立工作的目的,最后利用4GDTU(远程通信模块)以及电压电流采集装置和波浪传感器搭建了一个远程监测装置,它将波浪发电装置中发电机以及海况等运行参数通过无线通讯方式发送到实验室,基于电能处理和远程通信技术,使发电及远程通信系统具有良好的动态性能,且控制系统具有很强的鲁棒性。

    一种基于线性霍尔的永磁同步直线电机位置检测方法

    公开(公告)号:CN115473459A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211067146.9

    申请日:2022-09-01

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H02P6/00 H02P6/16 H02P25/022

    摘要: 本发明公开一种基于线性霍尔的永磁同步直线电机位置检测方法,属于永磁同步直线电机控制技术领域;一种基于线性霍尔的永磁同步直线电机位置检测方法包括:将线性霍尔传感器安装于永磁同步直线电机的定子侧,沿NS方向间隔2/3极距均匀分布;沿动子运动方向,由线性霍尔传感器产生一直流偏置为Vcc/2的正弦电压信号;去除正弦电压信号的直流偏置,之后,匀速运动下的动子将在霍尔传感器中感应出三路对称的正弦信号,一个正弦周期对应两倍极距2τ,由此确定正弦信号的角度,即可提取出动子的位置信息。然后运用TM32F407芯片作为主控芯片,实现对三路霍尔信号的采集、滤波和计算,最后得到电角度信号,即可确定永磁同步直线电机动子的位置。

    一种改进型halbach磁力丝杠及其安装方法

    公开(公告)号:CN113300570B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202110661193.5

    申请日:2021-06-15

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H02K49/10 H02K7/06

    摘要: 本发明公开一种改进型halbach磁力丝杠及其安装方法,磁力丝杠包括:转子转轴和转子永磁体组成的转子、动子轭铁和动子永磁体组成的动子,所述转子和动子的相对位移为零,转子和动子为正对位置时出力和转矩均为零,当转子和动子相对位移为半个极距时出力最大;本发明磁力丝杠实现了旋转运动和直线运动的无接触转换,避免了设备磨损带来的维护问题,并提高了其出力和力密度;通过连接部件降低了动子轭铁和动子永磁体之间的难固定,转子转轴和转子永磁体之间的难固定,以及转子永磁体之间、动子永磁体之间的相对位移差等问题,提高了整个装置的相对平衡,从而减少能量的损耗。

    一种混合永磁材料型磁力丝杠

    公开(公告)号:CN113300571B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110662446.0

    申请日:2021-06-15

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H02K49/10

    摘要: 本发明公开一种混合永磁材料型磁力丝杠,磁力丝杠包括动子和转子,动子包括动子轭铁和动子永磁体,转子包括转子转轴和转子永磁体,所述动子轭铁的截面为外圆内正多边形结构,动子轭铁套装在转子外,动子永磁体与动子轭铁的内表面贴合;所述转子转轴的截面为正多边形结构,转子永磁体包裹在转子转轴的表面。本发明磁力丝杠通过Ha l bach充磁阵列及混合永磁材料的使用来提高磁力丝杠的出力和力密度;通过转子转轴正多面体、动子轭铁的外圆内正多边形的形状和永磁体的圆弧表面的近似梯形结构来降低安装和加工的难度;通过永磁体的圆弧表面的近似梯形结构来降低拼接永磁体带来的误差;通过混合永磁材料的使用来降低磁力丝杠的成本和重量。

    一种旋转直线磁力丝杠的力矩控制系统及测试方法

    公开(公告)号:CN113541537A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110828777.7

    申请日:2021-07-22

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明涉及力矩测试领域,具体的是一种旋转直线磁力丝杠的力矩控制系统及测试方法,控制系统包括安装平板,所述安装平板上依次安装有永磁同步电机、轴承固定器和测试体,永磁同步电机的输出端通过联轴器安装有磁力丝杠,磁力丝杠设置在两个轴承固定器之间,磁力丝杠和测试体之间安装有力矩传感器。测试方法包括建立磁力丝杠电磁推力与永磁同步电机电流之间的关系,进而建立电磁转矩和电磁推力之间的关系和建立电磁转矩和电流之间的关系。本发明通过引入磁力丝杠和相关的测试装置,可消除传统机械丝杠的摩擦影响,延长装置的使用寿命,能有效提高力矩控制的精度和运行的稳定性,从而获取被测试材料的抗拉压特性。