一种电机用便拆卸式无叶风扇冷却器

    公开(公告)号:CN119696242A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411898985.4

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 一种电机用便拆卸式无叶风扇冷却器,包括挡风板、环形喷嘴和带离心式压缩机的基座,挡风板安装在待冷却伺服电机的后端,待冷却伺服电机通过下方电机支撑座进行支撑,挡风板内有与待冷却伺服电机组合的组合结构通过榫卯结构进行组合,挡风板安装在环形喷嘴前侧,挡风板后侧有环形喷嘴,环形喷嘴通过中空螺纹连接结构与带离心式压缩机的基座相连,该冷却器对伺服电机使用无叶风扇即空气倍增器进行风冷,令无叶风扇的出风口对准伺服电机外壳挡风板之间的空隙,提高散热效率,并且对其外形结构进行改变,使电机用便拆卸式无叶风扇冷却器达到便于安装和拆卸的效果。

    嵌入式永磁同步电机多种工况下损耗计算方法

    公开(公告)号:CN117892592A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410075573.4

    申请日:2024-01-18

    Abstract: 嵌入式永磁同步电机多种工况下损耗计算方法,1)绘制电机的三维模型图,采用时步有限元方法建立内嵌式永磁同步电机的有限元模型;2)在目标工况转速小于额定转速的情况下,采用最大转矩角寻优法来构建输入电流;在目标转速大于额定转速时,采用梯度下降的电流重构法计算输入电流,通过二维有限元计算多种工况下的该电机的全部损耗;3)根据实际电机搭建实验测量平台进行损耗分离实验;4)使用原动机将被测样机拖动至目标转速,测取此时被测样机的转矩与转速以计算输出功率,通过功率分析仪读取输入功率,将输入功率与输出功率做差即可得到机械损耗。本发明以适用于永磁同步电机全工况下的损耗快速、精确的计算方法。

    一种磁通切换电机模型预测电流控制方法

    公开(公告)号:CN116633228A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310471311.5

    申请日:2023-04-26

    Abstract: 本发明涉及一种磁通切换电机模型预测电流控制方法,包括如下步骤:采集磁通切换电机在KT时刻的三相电枢电流、转子角度及三相电枢电压;通过Clark变换和Park变换将三相电枢电流、三相电枢电压转换为d、q轴分量,通过微分模块将转子角度转化为电机机械角速度;获取磁通切换电机的定位力矩,进行傅里叶分析后得到其占比较大的谐波,通过计算得到q轴注入谐波电流,并传递给模型预测电流控制算法模块;构建磁通切换电机模型,将q轴注入谐波电流写入价值函数,通过采集到的电机输出量,预测出(K+1)T时刻在各电压控制矢量作用下的d、q轴电流。本发明可以抵消电机的定位力矩,使电机输出的转矩脉动显著减小,对电机运行中各参数的变化具有鲁棒性。

    一种新型定子分裂齿结构容错型磁通切换电机

    公开(公告)号:CN116404773A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310602520.9

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明提出了一种新型定子分裂齿结构容错型磁通切换电机,由定子、转子、永磁体和电枢绕组组成,所述定子由定子轭、电枢齿和容错齿构成,电枢齿齿端设置有小槽,电枢齿和容错齿沿圆周向间隔分布,所述电枢绕组为六组集中式的缠绕在电枢齿上的线圈,并集中缠绕在电枢齿上,永磁体为切向充磁并嵌入在电枢齿中位于同一电枢齿上的两块极性相反的永磁体,转子为凸级结构,所述定子和转子之间设置气隙;所述新型定子分裂齿结构容错型磁通切换电机具备容错结构的相与相之间的磁隔离能力和模块化的特点,多齿结构增加电机转矩输出能力以及外转子结构提高电机转矩密度等不同结构的优异性能,形成了一台具有高效、可靠性高、应用范围广等特点的新型电机。

    基于最大功率点追踪的光伏老化检测方法及装置

    公开(公告)号:CN115833747A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211407556.3

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于最大功率点追踪的光伏老化检测方法及装置,方法包括:对光伏模块进行最大功率追踪;从追踪到的数据中采样两组电压‑电流数据,并获取追踪到的最大功率点电流和电压;根据最大功率点电流和电压、两组电压‑电流数据计算光伏的实际等效串联电阻和实际等效并联电阻;根据实际等效串联电阻与额定等效串联电阻的差值、实际等效并联电阻与额定等效并联电阻的差值与阈值的关系,判断光伏的老化程度。本发明成本低、复杂度低、准确度高。

    一种基于分层优化和过电压保护的电励磁双凸极发电方法

    公开(公告)号:CN115425883A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211381637.0

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 一种基于分层优化和过电压保护的电励磁双凸极发电方法,涉及电机控制领域。为了解决电励磁双凸极发电机(DSEG)的结构带来的铜损较大的问题和突卸负载时造成母线电压过高进而导致对负载设备造成不可逆的损坏的问题,本发明通过分析角位置控制(APC)法的导通模态,提出了结合分层自学习铜损优化和过电压保护的电励磁双凸极发电机优化控制方法。实现了当电励磁双凸极发电系统正常运行时使其铜损最小,并在母线大容量负载突卸时大幅降低母线过电压和动态时间的功能。

    基于改进型分数阶自抗扰的位置角控制器及其控制方法

    公开(公告)号:CN115373277A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211162462.4

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进型分数阶自抗扰的位置角控制器及其控制方法,该位置角控制器包括TD模块、FO‑ESO模块和FO‑NLSEF模块,所述TD模块的输出端与FO‑NLSEF模块的输入端相连接,所述FO‑NLSEF模块的输出端与控制对象和FO‑ESO模块相连接,所述FO‑ESO模块的输入端与控制对象相连接,输出端和FO‑NLSEF模块相连接。本发明利用改进型自抗扰技术来实现电机的位置角控制,通过改进非线性函数的收敛性、连续性和可导性以及增加了分数阶模块,从而改进和提升了自抗扰位置角控制器的性能。

    基于DI-MPC算法的光伏DMPPT控制方法及其系统

    公开(公告)号:CN113552919A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110685593.X

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于DI‑MPC算法的光伏DMPPT控制方法及其系统,该系统包括至少两个功率调节单元,所述功率调节单元输出串联,汇于直流母线,为并网逆变器提供输入电压,所述功率调节单元包括相连接的光伏组件和功率调节器,所述功率调节器用于获取功率‑电压关系以及最优开关状态。本发明能够实现分布式光伏发电系统在局部遮挡条件下稳定工作在最大功率点附近,有效避免失配现象发生,大大提高光伏组件发电效率,此外,依靠所提出的DI‑MPC算法,预测效果更加准确,省去了PWM调制模块的使用,降低整体成本,并且该方法具有快速响应的特性,在光照变化情况下,直流母线电压可快速达到稳态,为逆变器提供稳定的输入条件,具有较大的推广价值与经济效益。

    一种抑制转矩脉动的磁通切换永磁电机结构

    公开(公告)号:CN112865465A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110362769.8

    申请日:2021-04-02

    Abstract: 本发明提出了一种抑制转矩脉动的磁通切换永磁电机结构,包括:定子与转子。所述转子由转轴和转子铁心构成,所述定子由定子铁心、永磁体与电枢绕组构成。所述定子铁心由“U”型硅钢片铁心单元构成,每个定子齿靠槽口侧处采用阶梯齿结构;所述转子铁心为凸级结构,每个转子齿的顶部采用阶梯齿结构,本发明提出的一种抑制转矩脉动的磁通切换永磁电机结构,通过在每个定子齿靠槽口侧处和每个转子铁心齿顶处采用阶梯齿结构,可以使定转子间气隙的变化趋于缓慢,形成气隙变化的过渡区,气隙磁通密度的波形更接近于正弦波。从而减小电机的齿槽转矩,降低电机的转矩脉动。

    一种油冷电机的冷却系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111969790A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010749815.5

    申请日:2020-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种油冷电机的冷却系统,包括机壳、转轴、轴承、转子铁心、转子端板、主油管道、副油管道、喷油孔、定子绕组、定子铁心、收油槽、进油口、出油口,进油口设置在转轴突出机壳部分的上方,转轴轴向挖空为主油管道,从转轴径向挖空到转子铁心表面为副油管道,喷油孔与副油管道一一对应,机壳底部设置收油槽和出油口。冷却油通过进油口进入转轴中的主油管道以及主油管道相连接的副油管道,与副油管道相对应的喷油孔对定子铁心和定子绕组进行喷淋冷却,最后通过机壳内壁底侧的收油槽收集冷却油,并从出油口将冷却油排出电机。本发明可以同时对转轴、转子铁心、定子绕组、定子铁心进行冷却,散热效果明显,较好的解决了电机冷却不均的问题,延长电机的使用寿命。

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