永久磁铁式旋转电机
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107210629B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201580073836.7

    申请日:2015-11-18

    Abstract: 得到一种永久磁铁式旋转电机,能够在电磁激振力与旋转电机的部件的共振频率一致的特定转速时,以电磁激振力为最小的负的d轴电流来驱动该永久磁铁式旋转电机。定子具有齿以及芯背,该齿向转子侧突出,齿包括:齿中央部,缠绕有绕组;齿前端部,与转子对置,且未缠绕有绕组;以及凸缘,形成于齿前端部与齿中央部之间,向周向两侧突出,对于连结永久磁铁定子侧中心点和离永久磁铁定子侧中心点最近的齿前端部的直线与转子表面的第1交点,在以从连结转子的旋转轴和第1交点的直线与定子内周面的第2交点到齿前端部的距离为半径的圆弧的外侧形成有凸缘。

    旋转电机
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1361576A

    公开(公告)日:2002-07-31

    申请号:CN01143759.6

    申请日:2001-12-21

    CPC classification number: H02K3/28 H02K13/04 H02K23/30

    Abstract: 一种旋转电机,具有:轭铁;整流子片(112)间并列连接有n个(n为磁极(102)的极数与槽数(101)的数的公约数,但在2以上)绕组部(4B),并且,该绕组部(4B)相对机械角360度相互对称配置,从整流子片(112)看,在圆周方向最近的绕组部(4B)的其他绕组部(4B)的各导线部(5B)向同一圆周方向导出。配置于机械上平衡的位置的绕组部导线部不会交叉、可提高绕线的作业性、并可抑制绝缘不良。

    多群多相驱动系统以及旋转电机的驱动方法

    公开(公告)号:CN106233614B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201580020900.5

    申请日:2015-05-27

    Abstract: 得到能够大幅降低系统整体的损耗的多群多相驱动系统。具备:电力变换器,相互变换直流电力和交流电力;直流电源,连接于电力变换器的直流侧,对直流电力进行充放电;以及旋转电机,连接于电力变换器的交流侧,具有多个群的多相电枢绕组,所述多群多相驱动系统还具备判定部,该判定部基于旋转电机的转速、在旋转电机中流过的电流、直流电源的直流电源电压以及电力变换器的载波频率,决定用于旋转电机的驱动的群数。

    多群多相驱动系统以及旋转电机的驱动方法

    公开(公告)号:CN106233614A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201580020900.5

    申请日:2015-05-27

    CPC classification number: H02P25/18 H02P6/17 H02P25/22 H02P27/08

    Abstract: 得到能够大幅降低系统整体的损耗的多群多相驱动系统。具备:电力变换器,相互变换直流电力和交流电力;直流电源,连接于电力变换器的直流侧,对直流电力进行充放电;以及旋转电机,连接于电力变换器的交流侧,具有多个群的多相电枢绕组,所述多群多相驱动系统还具备判定部,该判定部基于旋转电机的转速、在旋转电机中流过的电流、直流电源的直流电源电压以及电力变换器的载波频率,决定用于旋转电机的驱动的群数。

    电磁致动器
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107533896B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201580079631.X

    申请日:2015-05-14

    Abstract: 通过将定子铁芯磁分割成多个分割铁芯(4、5)来增大与线圈(6)交链的磁路的磁阻,当柱塞(8)的突部(82)对分割铁芯(4、5)进行磁连接时,永磁体(7)的磁通在上述磁路内流动,因此,通过分割铁芯(4、5)的间隙与柱塞(8)的位置关系,使与线圈(6)交链的磁路的磁阻急剧地变化而使在该磁路内流动的磁通急剧地变化,从而产生较大的反向电压。

    电磁致动器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107533896A

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201580079631.X

    申请日:2015-05-14

    Abstract: 通过将定子铁芯磁分割成多个分割铁芯(4、5)来增大与线圈(6)交链的磁路的磁阻,当柱塞(8)的突部(82)对分割铁芯(4、5)进行磁连接时,永磁体(7)的磁通在上述磁路内流动,因此,通过分割铁芯(4、5)的间隙与柱塞(8)的位置关系,使与线圈(6)交链的磁路的磁阻急剧地变化而使在该磁路内流动的磁通急剧地变化,从而产生较大的反向电压。

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