一种简化的轴向磁通永磁涡流联轴器转矩计算方法

    公开(公告)号:CN105871175B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201610481775.4

    申请日:2016-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种简化的轴向磁通永磁涡流联轴器转矩计算方法,首先根据对称关系,并计及导体涡流反应场,建立对应于永磁涡流联轴器一对磁极的1/2磁路模型;再根据永磁涡流联轴器设计参数,计算永磁体磁动势、主磁通磁阻、和、漏磁通磁阻和;然后计算经过导体区的有效磁通;最后计算导体转子产生的电磁力和转矩。该种计算方法,在磁路模型中引入了导体感应电流所产生的磁动势并建立相应漏磁支路,有效计入了感应电流对主磁通的影响,同时计及了相邻永磁体磁极之间以及永磁体与其背铁之间的漏磁通。所建立的磁路模型贴近永磁涡流联轴器磁通和涡流分布的实际情况,在通常稳态工况条件下,基于该磁路法的转矩计算模型具有较高的准确性。

    一种叠层铁心的损耗分离方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119128342A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411355048.4

    申请日:2024-09-27

    Abstract: 本发明公开一种叠层铁心的损耗分离方法,属于能源技术领域,包括,根据传统公式确定经典涡流损耗;对于给定频率f0,选取频率fi,选取标准是损耗线性方程组系数矩阵条件数小于设定阈值;基于不同频率(f0,fi)下铁耗测量数据和经典涡流损耗计算值,通过损耗线性方程组或者通过异常涡流损耗、磁滞损耗公式,计算异常涡流损耗和磁滞损耗;利用不同频率(f0,f1),…,(f0,fn)下铁耗测量数据,重复进行异常涡流损耗和磁滞损耗计算过程;将所得n个异常涡流损耗和n个磁滞损耗计算结果分别求算术平均值,最终结果即为实际异常涡流损耗和磁滞损耗。本发明能够为叠层铁心或硅钢片损耗分离、铁耗计算模型构建提供可靠的数据基础。

    一种永磁涡流联轴器电磁转矩三维解析计算方法

    公开(公告)号:CN110795849A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911044766.9

    申请日:2019-10-30

    Inventor: 王坚

    Abstract: 本发明提供一种永磁涡流联轴器电磁转矩三维解析计算方法,基于子域法电磁场计算模型,首先在直角坐标系下将永磁涡流联轴器等效为永磁阵列、气隙、导体和导体背铁4个子域;然后计算导体和导体背铁场域磁矢势表达式中与谐波次数相关的各系数的具体形式;最后得到在给定气隙和转差率大小下的电磁转矩数值。本发明方法有效模拟了导体和导体背铁中的三维涡流路径,所建立的三维电磁场计算模型贴近实际情况,能够精确并快速预测各种拓扑结构的永磁涡流联轴器在不同转差速度、气隙等工况条件下的电磁转矩大小。

    带狭缝槽结构的高效轴向磁通永磁涡流联轴器

    公开(公告)号:CN107947526A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711460500.3

    申请日:2017-12-28

    Inventor: 王坚

    CPC classification number: H02K49/108 H02K49/046 H02K49/102

    Abstract: 本发明公开了一种带狭缝槽结构的高效轴向磁通永磁涡流联轴器,包括同一中心轴线设置的与动力源相连的导体转子和与负载相连的永磁转子,该永磁转子与导体转子之间相隔有空气隙;所述导体转子包括同一中心轴线设置的导体背铁盘和靠近永磁转子的复合结构导体盘,该复合结构导体盘包括一体结构的导体盘本体,该导体盘本体上周向均匀开设有狭缝槽、每一狭缝槽内填充有铁磁楔子;所述永磁转子包括永磁体背铁盘和设于该永磁背铁盘上的永磁体阵列。在相同的传递转矩指标要求下,本发明带狭缝槽结构的高效轴向磁通永磁涡流联轴器中的涡流损耗远低于传统结构轴向磁通永磁涡流联轴器,运行效率全面提高。

    带狭缝斜槽结构的轴向磁通永磁涡流联轴器

    公开(公告)号:CN107947524A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711458902.X

    申请日:2017-12-28

    Inventor: 王坚

    Abstract: 本发明公开了一种带狭缝斜槽结构的轴向磁通永磁涡流联轴器,包括同一中心轴线设置的与动力源相连的导体转子和与负载相连的永磁转子,该永磁转子与导体转子之间相隔有空气隙;所述导体转子包括同一中心轴线设置的导体背铁盘和靠近永磁转子的复合结构导体盘,该复合结构导体盘包括一体结构的导体盘本体,该导体盘本体上周向均匀开设有相对于径向倾斜设置的狭缝斜槽、每一狭缝斜槽内填充有铁磁楔子;所述永磁转子包括永磁体背铁盘和设于该永磁背铁盘上的永磁体阵列。在任意转差速度条件下,本发明带狭缝斜槽结构的轴向磁通永磁涡流联轴器的电磁转矩密度高于传统结构轴向磁通永磁涡流联轴器,并且能够有效抑制由齿槽效应引起的转矩脉动及电磁噪声。

    一种饱和条件下无取向硅钢片铁心磁导率张量表示方法

    公开(公告)号:CN106066846A

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201610400204.3

    申请日:2016-06-08

    CPC classification number: G06F17/11 G06F17/5036

    Abstract: 本发明提供一种饱和条件下无取向硅钢片铁心磁导率张量表示方法,首先根据计算模型、通过迭代计算确定等效平均磁导率具体数值;然后计及叠片结构所引入的磁特性各向异性,建立磁导率张量表达式。由于计及了叠片铁心各向异性磁特性并在张量磁导率中引入计及铁磁材料饱和效应的等效平均磁导率分量,所建立的磁导率张量模型符合无取向硅钢片铁心实际磁化过程,并将实际非线性电磁场方程简化为线性方程,从而一定程度上削减计算所需时间和人力成本,为电机和变压器等电气设备的性能预测和优化设计高效实施提供了一种有效方案。

    一种永磁涡流联轴器电磁转矩三维解析计算方法

    公开(公告)号:CN110795849B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201911044766.9

    申请日:2019-10-30

    Inventor: 王坚

    Abstract: 本发明提供一种永磁涡流联轴器电磁转矩三维解析计算方法,基于子域法电磁场计算模型,首先在直角坐标系下将永磁涡流联轴器等效为永磁阵列、气隙、导体和导体背铁4个子域;然后计算导体和导体背铁场域磁矢势表达式中与谐波次数相关的各系数的具体形式;最后得到在给定气隙和转差率大小下的电磁转矩数值。本发明方法有效模拟了导体和导体背铁中的三维涡流路径,所建立的三维电磁场计算模型贴近实际情况,能够精确并快速预测各种拓扑结构的永磁涡流联轴器在不同转差速度、气隙等工况条件下的电磁转矩大小。

    一种轴向磁通永磁涡流联轴器磁路模型的建模方法

    公开(公告)号:CN106096191B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201610481409.9

    申请日:2016-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种轴向磁通永磁涡流联轴器磁路模型的建模方法,首先根据所采用永磁体的形状,确定等效长方形永磁体宽度和长度;再根据对称关系,并计及导体涡流反应场,建立对应于永磁涡流联轴器一对磁极的1/2磁路模型;然后根据永磁涡流联轴器设计参数,计算永磁体磁动势、主磁通磁阻、和、漏磁通磁阻和;最后计算导体感应电流所产生的磁动势;建模过程结束。该种轴向磁通永磁涡流联轴器磁路模型的建模方法,通过在磁路模型中引入导体感应电流所产生的磁动势,并建立相应漏磁支路,有效计入了感应电流对主磁通的影响,所建立的磁路模型更贴近实际情况。

    轴向磁通永磁涡流联轴器电磁转矩解析算法

    公开(公告)号:CN106021863B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201610303303.X

    申请日:2016-05-09

    Inventor: 王坚 蒋春容

    Abstract: 本发明提供一种轴向磁通永磁涡流联轴器电磁转矩解析算法,首先计算导体背铁等效平均磁导率μeq;再确定导体及其背铁场域磁矢势表达式中与谐波次数n相关的各系数的具体形式;然后计算涡流横向效应修正因子k′s;最后得到在给定气隙和转差率大小下的电磁转矩数值;该种轴向磁通永磁涡流联轴器电磁转矩解析算法,充分考虑了横向效应修正因子随速度(转差)变化而变化的因素,所建立的理论建模更贴近实际情况,能够准确预测各种工况条件下的永磁涡流联轴器电磁转矩。

    一种饱和条件下无取向硅钢片铁心磁导率张量表示方法

    公开(公告)号:CN106066846B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201610400204.3

    申请日:2016-06-08

    Abstract: 本发明提供一种饱和条件下无取向硅钢片铁心磁导率张量表示方法,首先根据计算模型、通过迭代计算确定等效平均磁导率具体数值;然后计及叠片结构所引入的磁特性各向异性,建立磁导率张量表达式。由于计及了叠片铁心各向异性磁特性并在张量磁导率中引入计及铁磁材料饱和效应的等效平均磁导率分量,所建立的磁导率张量模型符合无取向硅钢片铁心实际磁化过程,并将实际非线性电磁场方程简化为线性方程,从而一定程度上削减计算所需时间和人力成本,为电机和变压器等电气设备的性能预测和优化设计高效实施提供了一种有效方案。

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