一种复合槽型电机转子及电机

    公开(公告)号:CN107317414B

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201710629205.X

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: H02K1/26

    摘要: 本发明公开了一种复合槽型电机转子,涉及电机技术领域,复合槽型电机转子包括圆环状的转子冲片本体,转子冲片本体的外圆周上呈辐射状均匀分布有若干转子槽,转子槽内设有导条,转子槽为由起动槽和运转槽依次连通组成的复合槽,运转槽位于靠近转子冲片本体中心轴的一端,起动槽位于远离所述转子冲片本体中心轴的一端,起动槽为圆型槽,起动槽顶端开设有第一槽口,运转槽为近似矩形槽,运转槽的两个侧面为相互对称的椭形凹面。本发明可通过改变起动槽和运转槽的大小和形状,进而改变电机性能,满足不同运行环境和性能要求,降低了电机转子冲片的制造成本,提高了生产效率。

    一种拼接式的永磁电机转子结构
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115986987A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310155558.6

    申请日:2023-02-23

    摘要: 本发明提供一种拼接式的永磁电机转子结构,将2p个相同的转子扇形铁心单元沿转子铁心的圆周方向拼接形成完整的转子铁心,且转子扇形铁心单元相互拼接可形成沿转子铁心圆周方向的磁钢槽,这种转子结构相较于目前的整体式圆形导磁钢片,采用转子铁心模块化设计,简化了加工步骤以及难度,增加了永磁电机转子铁心的制造速度,有效的降低了加工成本,适合工业上大批量制造;且当转子出现故障时,仅需更换故障位置的扇形铁心单元,无需更换整个转子,有效降低后期维护成本。

    基于气隙旋转流的高速电机转子气隙温度场的计算方法

    公开(公告)号:CN109190172A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810872087.X

    申请日:2018-08-02

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明实施例提供了一种基于气隙旋转流的高速电机转子气隙温度场的计算方法。该方法包括:对高速电机定子、转子间环形气隙内流动满足的泰勒—库特流模型,构建数值模拟结构的同心圆柱体几何模型,确定数值模拟结构的网格数量和分布、流体流动的控制方程、对流体的湍流现象进行模拟的湍流模型、散热系数,从而求解出泰勒—库特流流动换热特性。本发明基于气隙旋转流的泰勒—库特流模型,对流场中速度分布、温度分布、壁面热流密度分布以及不同速度下流场的对流换热特性进行了分析,改变了传统静态等效法,实现了高速电机全域温度场计算的准确性。

    一种椭形电机转子槽
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107342641A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710629460.4

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: H02K1/26

    CPC分类号: H02K1/265 H02K2213/03

    摘要: 本发明提供了一种椭形电机转子槽,包括圆环状的转子冲片,转子冲片的外圆周上呈辐射状均匀分布有若干转子槽,转子槽内设有导条,其中,转子槽为由第一椭形槽、第二椭形槽、第三椭形槽依次连通组成的复合槽,每个椭形槽均可分为水平直线部位和两侧对称弧线部位。本发明可根据电机运行场合的不同、所需电机的技术指标和性能要求的不同进行统一设计,通过改变椭形槽的大小、形状和组合数,形成标准椭形转子槽和非标准椭形转子槽,即通过椭形转子槽组合来改变电机转子侧磁路参数,进而改变电机性能,以满足电机不同运行场合和不同性能的要求,解决了因生产生活中不同类型电机转子槽各异所产生的转子冲片模具设计生产复杂和加工费用昂贵的问题。

    一种复合槽型电机转子及电机

    公开(公告)号:CN107317414A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710629205.X

    申请日:2017-07-28

    IPC分类号: H02K1/26

    CPC分类号: H02K1/265 H02K2213/03

    摘要: 本发明公开了一种复合槽型电机转子,涉及电机技术领域,复合槽型电机转子包括圆环状的转子冲片本体,转子冲片本体的外圆周上呈辐射状均匀分布有若干转子槽,转子槽内设有导条,转子槽为由起动槽和运转槽依次连通组成的复合槽,运转槽位于靠近转子冲片本体中心轴的一端,起动槽位于远离所述转子冲片本体中心轴的一端,起动槽为圆型槽,起动槽顶端开设有第一槽口,运转槽为近似矩形槽,运转槽的两个侧面为相互对称的椭形凹面。本发明可通过改变起动槽和运转槽的大小和形状,进而改变电机性能,满足不同运行环境和性能要求,降低了电机转子冲片的制造成本,提高了生产效率。

    多约束条件下基于PSO算法的高速电机转子拓扑优化方法

    公开(公告)号:CN108647397A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810337281.8

    申请日:2018-04-16

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明实施例提供了一种多约束条件下基于PSO算法的高速电机转子拓扑优化方法,包括:给出电机的电磁设计参数;设计转子护套结构,选择相应护套材料;由原始尺寸确定初始计算方案,与可优化拓扑及其边界;计算热应力与机械应力得出护套厚度的极限设计区间;结合电机电磁特性确定不同转子拓扑的等效模型;采用智能算法与磁路耦合的方法进行基于效率的优化设计;使用电磁场有限元法细化计算结果,校核等效拓扑的合理性;通过最优方案下的温度分布,检验拓扑分配的有效性;对优化后高速电机运行性能和电机最高温度与原始方案比较分析。本发明实现了电机高速运行下的高性能电磁要求,降低电机最高温度,满足转子高速运行时应力设计要求。

    一种混合相态的多相容错电机冷却结构

    公开(公告)号:CN114915057A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210588247.4

    申请日:2022-05-27

    摘要: 本发明提供了一种混合相态的多相容错电机冷却结构。该结构包括:包括:定子单元组成、绕组、隔离齿冷却通道、定子单元和集油环。定子由多个定子单元组成,定子单元由两个定子单元组成组成,定子单元组成与定子单元相互之间轴向插接,绕组分布在每个定子单元中,绕组绕过定子单元的齿,在两个定子单元之间还设置的隔离齿冷却通道与隔离齿连接;两个定子单元之间的插接配合部分为隔离齿,隔离齿冷却通道中的冷却介质通过一端的集油环流向另外一端的集油环,带走了隔离齿与定子单元中的热量。本发明提出多相容错电机隔离齿冷却结构,增强了电机轴‑周向散热能力,解决了多相电机故障运行时热分布不平衡的问题,使电机在相同状态下运行时温度更低。

    双三相永磁同步电动机控制方法及系统

    公开(公告)号:CN114553064A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210240285.0

    申请日:2022-03-10

    IPC分类号: H02P6/08 H02P21/14 H02P21/22

    摘要: 本发明提供一种双三相永磁同步电动机控制方法及系统,属于电机控制技术领域,双三相永磁同步电动机的中性点互相隔离,在健康模式下将两套三相绕组中的六相电流解耦至两个d‑q坐标系中,得到两套正交电流,将两套正交电流的给定值和反馈值做差,进行电流闭环调节,分别提取出对应电压的最大值和最小值,并计算出零序分量电压,将两个零序电压分量相加得到调制信号,并将调制信号与载波信号进行比较得到驱动信号。本发明可实现双三相永磁电机在两种容错模式下的智能切换和动态负载调节功能,既满足了不同场合转矩性能,还提高了系统运行的可靠性,同时具有操作简单、易于实现的优点,可广泛应用于高可靠性的电气传动场合。

    抑制顶匝线圈涡流损耗和温升的电机定子绕组

    公开(公告)号:CN114520558A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210254203.8

    申请日:2022-03-15

    摘要: 本发明提供一种抑制顶匝线圈涡流损耗和温升的电机定子绕组,属于电机技术领域,顶匝线圈是指定子槽内最靠近气隙的绕组导体,所述的电机定子绕组包括中空矩形导体。电机定子绕组还包括实心矩形导体;其中,最靠近气隙的顶匝线圈开始向下至少布置一层所述中空矩形导体,其余为实心矩形导体;中空矩形导体与对应的线圈下层边实心矩形导体之间通过电机端部连结,构成一匝完整线圈。本发明降低了靠近气隙的顶匝及其附近绕组涡流损耗大、温升过高、导体间温差过大等问题,提高了电机使用寿命和可靠性;可有效抑制靠近气隙的顶匝及其附近导体因横向漏磁通产生的涡流损耗,降低顶匝及其附近导体温度,降低槽内导体间温差以及由温度分布不均产生的热应力。

    多约束条件下基于PSO算法的高速电机转子拓扑优化方法

    公开(公告)号:CN108647397B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201810337281.8

    申请日:2018-04-16

    IPC分类号: G06F30/23 G06N3/00 G06F111/06

    摘要: 本发明实施例提供了一种多约束条件下基于PSO算法的高速电机转子拓扑优化方法,包括:给出电机的电磁设计参数;设计转子护套结构,选择相应护套材料;由原始尺寸确定初始计算方案,与可优化拓扑及其边界;计算热应力与机械应力得出护套厚度的极限设计区间;结合电机电磁特性确定不同转子拓扑的等效模型;采用智能算法与磁路耦合的方法进行基于效率的优化设计;使用电磁场有限元法细化计算结果,校核等效拓扑的合理性;通过最优方案下的温度分布,检验拓扑分配的有效性;对优化后高速电机运行性能和电机最高温度与原始方案比较分析。本发明实现了电机高速运行下的高性能电磁要求,降低电机最高温度,满足转子高速运行时应力设计要求。