基于散热铜管技术的高功率密度外转子永磁电机散热装置

    公开(公告)号:CN112787465B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202110127061.4

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明涉及一种高效永磁电机冷却散热结构,尤其涉及基于散热铜管技术的高功率密度外转子永磁电机散热装置。其保障电机安全可靠地运行、保障电机的安全性能和稳定性能。包括永磁电机,还包括散热铜管,散热铜管的一端与太阳花散热器相连,散热铜管的另一端插入永磁电机的定子铁心轭部,散热铜管用于吸收定子绕组和定子铁心中产生的热量,太阳花散热器增大了散热面积。

    一种变压器绕组短路故障点形状变化预测的三维分析方法

    公开(公告)号:CN109344563B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN201811574425.8

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种变压器绕组短路故障点形状变化预测的三维分析方法,步骤如下:步骤1、基于J‑A磁滞数学模型建立变压器三维场路耦合电磁场数学模型;步骤2、建立变压器电磁场三维模型,并设置电磁场模型的属性及约束条件,加载求解出的短路电流,通过电磁场仿真分析,得到三维电磁场洛伦兹力分析结果;步骤3、提取分析结果中最大洛伦兹力的三维坐标点作为变压器绕组的短路故障点,根据该故障点所受的应力大小,采用基于弹簧质点系统的物理方法,推断出其形状变化。本发明为准确可靠的短路故障点形状变化预测的三维分析方法。

    基于散热铜管技术的高功率密度外转子永磁电机散热装置

    公开(公告)号:CN112787465A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110127061.4

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明涉及一种高效永磁电机冷却散热结构,尤其涉及基于散热铜管技术的高功率密度外转子永磁电机散热装置。其保障电机安全可靠地运行、保障电机的安全性能和稳定性能。包括永磁电机,还包括散热铜管,散热铜管的一端与太阳花散热器相连,散热铜管的另一端插入永磁电机的定子铁心轭部,散热铜管用于吸收定子绕组和定子铁心中产生的热量,太阳花散热器增大了散热面积。

    具有油内冷却方式的轴向分段式外转子永磁电机螺旋桨

    公开(公告)号:CN109361291A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811574451.0

    申请日:2018-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种具有油内冷却方式的轴向分段式外转子永磁电机螺旋桨,螺旋桨连接在机壳上,机壳的一侧通过后端盖封闭,后端盖固定有风扇,机壳的另一侧固定有前端盖,转子轭部连接在机壳的内周,转子轭部的内侧设有多排周向均匀分布的块状的永磁体,永磁体的内侧设有定子,定子连接在定子支架内环上,前端盖连接在套管上,并与套管一起过盈配合在轴承上,支撑轴穿过轴承、套管和前端盖、前端盖风扇与轴承内圈和定子支架固定在一起,支撑轴轴心设有用于穿过导线的导线孔,导线孔通过密封塞密封,电机壳体内腔充满变压器油。本发明减少了定子铁心损耗和永磁体涡流损耗、更有效地散热。

    一种基于非晶合金-硅钢分层式立体卷铁芯变压器

    公开(公告)号:CN118609958A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410740612.8

    申请日:2024-06-09

    Abstract: 本发明涉及到非晶立体卷油浸式变压器减振降噪技术领域,尤其是涉及一种基于非晶合金‑硅钢分层式立体卷铁芯变压器,包括底板、非晶合金‑硅钢立体卷铁芯、上夹件、下夹件和减振机构,非晶合金‑硅钢立体卷铁芯包括若干个单框卷铁芯,每个单框卷铁芯通过上夹件和下夹件固定设置在底板上,减振机构一端与上夹件连接,所述减振机构的另一端与下夹件连接。本发明的优点:充分利用硅钢非晶各自优点形成一种复合铁芯,对非晶变压器铁芯的噪声进行抑制,达到降噪的目的;同时,由于非晶合金自身具有硬、薄、脆的特点,同容量的非晶合金变压器与硅钢变压器相比振动时较容易产生非晶合金细小碎片,这种复合铁芯对非晶合金细小碎片起到一定程度的抑制效果。

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