一种基于局部磁滞回线模型的铁损计算方法

    公开(公告)号:CN114282422A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111662286.6

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 一种基于局部磁滞回线模型的铁损计算方法,属于铁损计算领域。本发明是为了解决统逆J‑A模型描述出的局部磁滞回线出现不闭合的现象,导致获取的磁滞损耗不精确的问题。本发明所述方法包括:获取磁通密度序列和磁滞回线数据;利用逆J‑A模型计算主磁滞回线上磁密对应的磁场强度,找到第一局部转折点,找到离第一局部转折点最近的回转曲线,并找到第二局部转折点,对回转曲线回转对称,基于反双曲正弦函数对回转曲线进行建模,通过模型计算回转曲线上磁密对应的磁场强度;根据磁通密度和磁场强度确定磁滞损耗,进而根据磁滞损耗确定铁心损耗。本发明用于计算铁心损耗。

    一种大功率内置式永磁同步电机无位置传感器控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN103929109B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410198545.8

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 一种大功率内置式永磁同步电机无位置传感器控制系统及控制方法,属电机控制领域。本发明是为了解决传统的大功率内置式永磁同步电机系统在低开关频率工作时导致的低次谐波成分增大的问题,也为了满足在消弱低次谐波时同时产生幅值恒定的旋转电压矢量控制的需求。采用SHMPWM技术,保证在低开关频率工作条件下对大功率永磁同步电机系统的谐波抑制;并通过加强SHMPWM非线性超越方程组的约束条件,从削弱的谐波成分中提取幅值恒定、相角互差120°的三相特定谐波成分信号用于进行转子位置的估算;采用带通滤波器得到特定谐波电流;利用位置观测器得到估算的永磁同步电机转速及转子位置,实现电机的无位置传感器转速闭环矢量控制。本发明适用于电机控制。

    一种旋转电磁热泵系统
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103438615B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310414967.X

    申请日:2013-09-12

    Abstract: 一种旋转电磁热泵系统,属于机电领域,为现有技术中的热泵系统在低温或低温热源缺乏的环境下制热效率较低的问题。它包括旋转电磁发生器、溶液换热器、两个节流阀、溶液泵、吸收器、四通阀和两个换热器;旋转电磁发生器上设置有外界气体入口、外界气体出口、外界媒质入口、外界媒质出口、两个工质入口和一个工质出口;旋转电磁发生器旋转产生热量加热工质,工质气化析出后进入换热器与外界媒质换热,将热量传递给外界媒质后进入另一换热器从外界媒质吸热,外界媒质降温后,制冷剂升温通过吸收器和溶液换热器进入旋转电磁发生器再次被加热。此外,旋转电磁发生器亦可直接对外界媒质进行加热。本发明用于实现需要对外界媒质加热、降温的场所。

    一种大功率内置式永磁同步电机无位置传感器控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN103929109A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410198545.8

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 一种大功率内置式永磁同步电机无位置传感器控制系统及控制方法,属电机控制领域。本发明是为了解决传统的大功率内置式永磁同步电机系统在低开关频率工作时导致的低次谐波成分增大的问题,也为了满足在消弱低次谐波时同时产生幅值恒定的旋转电压矢量控制的需求。采用SHMPWM技术,保证在低开关频率工作条件下对大功率永磁同步电机系统的谐波抑制;并通过加强SHMPWM非线性超越方程组的约束条件,从削弱的谐波成分中提取幅值恒定、相角互差120°的三相特定谐波成分信号用于进行转子位置的估算;采用带通滤波器得到特定谐波电流;利用位置观测器得到估算的永磁同步电机转速及转子位置,实现电机的无位置传感器转速闭环矢量控制。本发明适用于电机控制。

    风能加热装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101979871A

    公开(公告)日:2011-02-23

    申请号:CN201010509855.9

    申请日:2010-10-18

    CPC classification number: Y02B10/30 Y02B10/70 Y02E10/72

    Abstract: 风能加热装置,涉及一种加热装置。解决了现有的利用太阳能作为能源的家用加热装置无法在阴雨天或和夜晚正常工作、利用煤气或电能作为能源的家用加热装置存在的资源浪费的问题,它包括叶轮、机械传动机构、电磁致热器、支架,所述叶轮的动力输出轴与机械传动机构的主动力输入轴相连,机械传动机构的从动力输出轴与电磁致热器的转子相连,电磁致热器、机械传动机构固定在支架上。结合合理的热能传输路径并通过水介质传递热能,以达到将水加热的目的。本发明的风能加热装置实现了直接将风能转化为热能,利于环保,装置可以广泛应用于家用加热或供暖系统。

    一种模块化双绕组永磁同步电机高频电流谐波抑制方法

    公开(公告)号:CN119727529A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411890008.X

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 一种模块化双绕组永磁同步电机高频电流谐波抑制方法,涉及双绕组永磁同步电机控制领域。解决现有控制策略采用多个逆变器导致成本增加以及未考虑能量转换的问题。方法包括:构建双绕组永磁同步电机控制系统,其供电拓扑为隔离型交错并联拓扑;获取电机转子位置角和转速信号,计算转速给定和转速反馈信号间的差值,得到两套绕组d、q轴电流给定值;获取6相电流值,根据坐标变换矩阵获取两套绕组d、q轴电流的实际值,求解d轴、q轴电流的差值作为电流环PI控制器的输入;将电流环PI控制器的输出进行坐标变换,计算电压调制比;选择合适的电压调制策略和载波移相角进行高频电流谐波抑制。应用于高频电流谐波抑制领域。

    一种双绕组永磁同步电机系统的电路拓扑及其控制方法

    公开(公告)号:CN114189193A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111354269.6

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明提出一种双绕组永磁同步电机系统的电路拓扑及其控制方法,电路拓扑包括双逆变器、双绕组永磁同步电机和绕组切换开关,利用切换开关两套绕组的串/并联模式切换,当电机运行在低速工况时,两套绕组工作在串联模式,提升转矩输出能力;当电机运行在高速工况时,两套绕组工作在并联模式,拓宽调速范围;本发明实现了电机系统低速大转矩、宽速域运行;可以解决目前车辆电传动系统需要电机与变速箱匹配工作,导致系统轴向尺寸长、体积和重量大的问题。

    海水淡化器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101805041B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010123916.8

    申请日:2010-03-15

    Abstract: 海水淡化器,本发明涉及一种海水淡化装置,解决了现有技术进行海水淡化时耗能高、效率低的缺陷。用于海水淡化。它由中空轴、上轴承盖、上端轴承、下端轴承、上端盖、定子部件、转子部件、下端盖、下轴承盖、接水盘和两个密封套组件组成,工作时,海水从中空轴流入装置内并进入定、转子部件所处的腔室内,外部动力带动转子部件旋转,定子部件与转子部件之间的电磁反应磁化海水并产生热量加热海水,磁化结束提高转子部件转速,利用高速旋转产生的离心力使密封压块打开,海水通过膜和膜密封外套进入外被筒体的腔体内,淡水流入接水盘。本发明通过磁场改变水溶液溶质和溶剂之间的作用力,提高膜的通量,海水温度上升,水渗透性能增加。

    锥形转子旋转电磁加热装置

    公开(公告)号:CN103428930B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310392623.3

    申请日:2013-09-02

    Abstract: 锥形转子旋转电磁加热装置,属于电机应用技术领域。本发明解决了传统电磁加热装置温度调节途径的单一性,以及外部能量较低时不能充分利用的问题。锥形转子旋转电磁加热装置的定子铁心的内部轴截面呈等腰梯形,外部为圆柱形,锥形转子铁心的外表面可加工成一定的锥度,亦可由永磁体来保证锥度。永磁体可以为表贴式结构永磁体,亦可为内置式永磁体。永磁体的充磁方向可以是切向的,亦可以是径向的。压力弹簧和可滑动压圈构成了气隙调节机构,轴与外部动力装置连接,利用锥形转子和气隙调节机构实现转子在轴向的移动,使气隙磁场具有可调性,从而完善了传统的电磁加热装置,扩展了其温度可调范围。本发明可广泛应用于供暖、洗浴等领域。

    一种旋转电磁热泵系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103438615A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310414967.X

    申请日:2013-09-12

    Abstract: 一种旋转电磁热泵系统,属于机电领域,为现有技术中的热泵系统在低温或低温热源缺乏的环境下制热效率较低的问题。它包括旋转电磁发生器、溶液换热器、两个节流阀、溶液泵、吸收器、四通阀和两个换热器;旋转电磁发生器上设置有外界气体入口、外界气体出口、外界媒质入口、外界媒质出口、两个工质入口和一个工质出口;旋转电磁发生器旋转产生热量加热工质,工质气化析出后进入换热器与外界媒质换热,将热量传递给外界媒质后进入另一换热器从外界媒质吸热,外界媒质降温后,制冷剂升温通过吸收器和溶液换热器进入旋转电磁发生器再次被加热。此外,旋转电磁发生器亦可直接对外界媒质进行加热。本发明用于实现需要对外界媒质加热、降温的场所。

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