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公开(公告)号:CN116488427A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310563486.9
申请日:2023-05-18
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明属于超导电机与同步电机技术领域,具体地说,是一种低速超导同步电机,包括:外定子,其为内侧开槽的中空圆柱结构,绕制有电枢线圈;三层式内定子铁芯,每块内定子铁芯均为轴心中空的圆柱结构;两组内置有超导线圈的杜瓦系统,位于三块内定子铁芯的相邻处;笼状转子铁芯,分为三层,每层为若干导磁钢条,本发明中,超导电机的超导线圈工作于静止状态,避免了电刷、动密封、旋转杜瓦的使用,同时电机能在不使用齿轮箱的条件下低转速运行,输出转矩大、效率更高,适用于船舶推进等大扭矩、低转速输出领域。
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公开(公告)号:CN114784858A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210446412.2
申请日:2022-04-26
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明提供了一种液氢供冷的海上超导风力制氢系统,其包括超导风力发电机系统、超导电缆、陆地电网、制氢站、液氢运输船、氢气输送管道、以及陆地加氢站;所述超导风力发电机系统利用风能发电,由所述超导电缆将电能传输至陆地电网或制氢站;制氢站为超导风力发电机系统提供液氢供冷,剩余的液氢或氢气通过液氢运输船或氢气输送管道运送至陆地加氢站供氢能设备使用。本发明利用超导风力发电机作为发电设备,相比同功率等级的现有常规风力发电机,其重量和体积可以减小至1/2~1/3,并且随着超导材料性能的提升,其重量和体积可以进一步降低,将大大降低海上风力发电机的安装与维修难度。
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公开(公告)号:CN113162314A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110366564.7
申请日:2021-04-06
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02K7/09
Abstract: 本发明公布了一种三自由度磁悬浮开关磁阻集成电机。所述电机的转矩定子与径向力定子、轴向力定子相互隔离,因此产生转矩的转矩磁路与产生悬浮力的偏置磁路、悬浮磁路也相互隔离;由于悬浮定子齿的极弧角等于一个转子周期角,径向悬浮磁路不产生转矩,而且轴向悬浮磁路与转矩磁路无交叠,也不产生转矩;另外,三相转矩磁路均为短磁路结构,相与相间相互隔离,容错性和可靠性高。本发明集旋转和三自由度悬浮功能于一体,且转矩和三个悬浮力在结构上自然解耦,轴向长度短,有利于减小电机体积和重量,铁心损耗小,临界转矩和功率密度高;偏置磁通可由永磁励磁、电励磁和混合励磁等三种方法产生,可根据需要选择,应用场合和工况适应性强。
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公开(公告)号:CN113162316B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202110376360.1
申请日:2021-04-06
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02K7/09
Abstract: 本发明公布了一种三相18/16极无轴承开关磁阻电机。利用转矩齿上的转矩绕组产生输出转矩,利用悬浮齿上的悬浮绕组产生径向悬浮力;由于悬浮齿的极弧角等于一个转子周期角,使得悬浮绕组电感恒定,运动电动势为零,故悬浮绕组不产生转矩,进而本发明可在结构上实现转矩和悬浮力的自然解耦;旋转控制采用传统开关磁阻电机驱动方式,悬浮控制类似传统电磁轴承的控制模式,控制简单,悬浮性能好;每个齿上仅绕有一个线圈,结构简单,加工装配便利,多转子齿数结构,有利于减小转矩脉动和增加输出功率;另外,转矩和悬浮磁路均为短磁路结构,有利于减小铁心损耗,而且电机运行时定子轭部磁通方向不发生变化,有助于进一步减小定子铁心损耗。
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公开(公告)号:CN113162314B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110366564.7
申请日:2021-04-06
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02K7/09
Abstract: 本发明公布了一种三自由度磁悬浮开关磁阻集成电机。所述电机的转矩定子与径向力定子、轴向力定子相互隔离,因此产生转矩的转矩磁路与产生悬浮力的偏置磁路、悬浮磁路也相互隔离;由于悬浮定子齿的极弧角等于一个转子周期角,径向悬浮磁路不产生转矩,而且轴向悬浮磁路与转矩磁路无交叠,也不产生转矩;另外,三相转矩磁路均为短磁路结构,相与相间相互隔离,容错性和可靠性高。本发明集旋转和三自由度悬浮功能于一体,且转矩和三个悬浮力在结构上自然解耦,轴向长度短,有利于减小电机体积和重量,铁心损耗小,临界转矩和功率密度高;偏置磁通可由永磁励磁、电励磁和混合励磁等三种方法产生,可根据需要选择,应用场合和工况适应性强。
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公开(公告)号:CN113162316A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110376360.1
申请日:2021-04-06
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H02K7/09
Abstract: 本发明公布了一种三相18/16极无轴承开关磁阻电机。利用转矩齿上的转矩绕组产生输出转矩,利用悬浮齿上的悬浮绕组产生径向悬浮力;由于悬浮齿的极弧角等于一个转子周期角,使得悬浮绕组电感恒定,运动电动势为零,故悬浮绕组不产生转矩,进而本发明可在结构上实现转矩和悬浮力的自然解耦;旋转控制采用传统开关磁阻电机驱动方式,悬浮控制类似传统电磁轴承的控制模式,控制简单,悬浮性能好;每个齿上仅绕有一个线圈,结构简单,加工装配便利,多转子齿数结构,有利于减小转矩脉动和增加输出功率;另外,转矩和悬浮磁路均为短磁路结构,有利于减小铁心损耗,而且电机运行时定子轭部磁通方向不发生变化,有助于进一步减小定子铁心损耗。
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公开(公告)号:CN115144703B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211050781.6
申请日:2022-08-31
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了基于零序差分电流和能量矩指标的高阻接地故障识别方法,首先,基于高阻接地故障零序电流高频分量的时频特征,提出了基于差分运算的零序电流波形处理方法,获取含有非工频周期分量的零序差分电流;然后,运用变分模态分解方法对零序差分电流进行分解,提取多个本征模态分量;基于能量矩特征,定义了半区间能量矩比值指标和高低频能量矩比值指标;最后,给出了高阻接地故障识别方法。可以有效提升高阻接地故障识别正确率,提高了故障识别方法的灵敏性和安全性。
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公开(公告)号:CN115144703A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202211050781.6
申请日:2022-08-31
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了基于零序差分电流和能量矩指标的高阻接地故障识别方法,首先,基于高阻接地故障零序电流高频分量的时频特征,提出了基于差分运算的零序电流波形处理方法,获取含有非工频周期分量的零序差分电流;然后,运用变分模态分解方法对零序差分电流进行分解,提取多个本征模态分量;基于能量矩特征,定义了半区间能量矩比值指标和高低频能量矩比值指标;最后,给出了高阻接地故障识别方法。可以有效提升高阻接地故障识别正确率,提高了故障识别方法的灵敏性和安全性。
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