第五節(jié)調(diào)速永磁同步電動機矢量控制運行的實現(xiàn)一、驅(qū)動系統(tǒng)概述二、位置傳感器的選用及安裝三、位置和速度的采樣四、永磁同步電動機控制系統(tǒng)軟件設(shè)計第六節(jié)調(diào)速永磁同步電動機的直接轉(zhuǎn)矩控制一、概述二、永磁同步電動機M-T坐標系下的轉(zhuǎn)矩方程三、基于定子相電壓矢量的定子磁鏈控制四、永磁同步電動機直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的實現(xiàn)第七節(jié)調(diào)速永磁同步電動機的設(shè)計一、主要尺寸及氣隙選擇二、轉(zhuǎn)于磁路結(jié)構(gòu)的選擇三、永磁體選擇及設(shè)計四、氣隙磁密波形優(yōu)化五、齒槽轉(zhuǎn)矩的抑制和低速平穩(wěn)性的改善第十章特殊結(jié)構(gòu)永磁電機節(jié)橫向磁通永磁電機一、橫向磁通永磁電機的結(jié)構(gòu)與工作原理二、橫向磁通永磁電機的特點三、橫向磁通永磁電機的分類四、橫向磁通永磁電機的典型實例第二節(jié)HALBACH磁體結(jié)構(gòu)永磁電機一、HALBACH磁體結(jié)構(gòu)二、有導(dǎo)磁鐵心時,HALBACH磁體結(jié)構(gòu)電機與常規(guī)磁體結(jié)構(gòu)電機的磁場對比三、無轉(zhuǎn)子導(dǎo)磁鐵心時。無刷直流電機是利用電子開關(guān)器件和位置傳感器 來取代電刷和換向器。上海節(jié)能電機生產(chǎn)廠家
改用釹鐵硼永磁后不僅提高了效率和功率因數(shù),節(jié)約能源,且為無刷結(jié)構(gòu),提高了運行的可靠性。目前1120kW永磁同步電動機是世界上功率大的異步起動高效稀土永磁電機,效率高于(同規(guī)格電機效率為95%),功率因數(shù),可以替代比它大1~2個功率等級的普通電動機。交流伺服永磁電動機和無刷直流永磁電動機21世紀以來,越來越多地用變頻電源和交流電動機組成交流調(diào)速系統(tǒng)來替代直流電動機調(diào)速系統(tǒng)。在交流電動機中,永磁同步電機的轉(zhuǎn)速在穩(wěn)定運行時與電源頻率保持恒定的關(guān)系,使得它可直接用于開環(huán)的變頻調(diào)速系統(tǒng)。這類電機通常由變頻器頻率的逐步升高來起動,在轉(zhuǎn)子上可以不設(shè)置起動繞組,而且省去了電刷和換向器,維護方便。變頻器供電的永磁同步電動機加上轉(zhuǎn)子位置閉環(huán)控制系統(tǒng)構(gòu)成自同步永磁電動機,既具有電勵磁直流電動機的優(yōu)異調(diào)速性能,又實現(xiàn)了無刷化,主要應(yīng)用于高控制精度和高可靠性的場合,如航空、航天、數(shù)控機床、加工中心、機器人、電動汽車、計算機設(shè)備等?,F(xiàn)已研制成寬調(diào)速范圍、高恒功率調(diào)速比的釹鐵硼永磁同步電動機和驅(qū)動系統(tǒng),調(diào)速比高達1:22500,極限轉(zhuǎn)速達到9000r/min。杭州永磁同步電機價格風(fēng)機輸入功率÷風(fēng)機輸出功率(風(fēng)量和風(fēng)壓)=能效。提高風(fēng)機能效要提高風(fēng)機風(fēng)量和風(fēng)壓,降低風(fēng)機輸入功率。
高效率、擴大經(jīng)濟運行范圍的措施第六節(jié)永磁同步電動機性能的敏感性分析一、外加電壓的影響二、永磁材料分散性的影響三、環(huán)境溫度的影響第七節(jié)異步起動永磁同步電動機的電磁設(shè)計一、異步起動永磁同步電動機的額定數(shù)據(jù)和主要性能指標二、定子沖片尺寸和氣隙長度的確定三、定子繞組的設(shè)計四、轉(zhuǎn)子鐵心的設(shè)計第八節(jié)油田抽油機用永磁同步電動機的設(shè)計一、油田抽油機用電動機的特點二、油田抽油機用永磁同步電動機的設(shè)計準則三、油田抽油機用永磁同步電動機的設(shè)計四、主要性能第九節(jié)異步起動永磁同步電動機計算實例第九章調(diào)速永磁同步電動機節(jié)調(diào)速永磁同步電動機的基本結(jié)構(gòu)和數(shù)學(xué)模型一、調(diào)速永磁同步電動機的基本結(jié)構(gòu)二、調(diào)速永磁同步電動機的數(shù)學(xué)模型第二節(jié)調(diào)速永磁同步電動機的矢量控制一、矢量控制原理二、永磁同步電動機的電流控制策略三、調(diào)速永磁同步電動機矢量控制系統(tǒng)第三節(jié)矢量控制永磁同步電動機的功率特性及弱磁擴速能力分析一、矢量控制調(diào)速永磁同步電動機的性能分析方法二、永磁同步電動機恒轉(zhuǎn)矩控制和普通弱磁控制時的功率特性三、永磁同步電動機比較大輸入功率弱磁控制時的功率特性四、永磁同步電動機弱磁擴速能力的提高五、其他因素對功率特性及弱磁擴速能力的影。
轉(zhuǎn)子1具有多個圓弧段11和多個過渡段12,多個圓弧段11和多個過渡段12均沿轉(zhuǎn)子1的周向交錯排列,且每個過渡段12連接在相鄰的兩個圓弧段11之間,以使多個圓弧段11和多個過渡段12共同限定出轉(zhuǎn)子1的外周面,圓弧段11的圓心a與轉(zhuǎn)子1的旋轉(zhuǎn)中心b不重合,也就是說,圓弧段11的圓心a與轉(zhuǎn)子1的旋轉(zhuǎn)中心b偏心設(shè)置。在現(xiàn)有技術(shù)中,定子2的橫截面通常為環(huán)形,轉(zhuǎn)子1的外周面通常設(shè)計為圓形,該圓形的圓心和定子2的旋轉(zhuǎn)中心b均與轉(zhuǎn)子1的旋轉(zhuǎn)中心b重合,從而使轉(zhuǎn)子1外周面上的每個點與電樞齒21之間的距離均相等。而在本公開中,轉(zhuǎn)矩的外周面由多個圓弧段11和多個過渡段12構(gòu)成,且圓弧段11的圓心a與轉(zhuǎn)子1的旋轉(zhuǎn)中心b偏心設(shè)置,這樣,圓弧段11上的每個點與電樞齒21之間的距離均不相等,當永磁電機運行時,轉(zhuǎn)子1相對于定子2轉(zhuǎn)動,在圓弧段11和與其相鄰的過渡段12相對于電樞齒21轉(zhuǎn)動時,圓弧段11和過渡段12與電樞齒21之間的距離在一定范圍內(nèi)變化。也就是說,在本公開中,轉(zhuǎn)子1的外周面與電樞齒21之間的間隙(即,氣隙)為非均勻間隙,該非均勻間隙能夠改善氣隙磁密波形、減小電動勢中的諧波,進而削弱齒槽轉(zhuǎn)矩,減少電機振動和噪聲。此外,相鄰兩個圓弧段11之間通過過渡段12連接。離心風(fēng)機配備電機滿負荷運行,當頻率變化為±5%、電壓變化±10%時,電機能正常運行而不發(fā)生損壞。
第三章永磁電機的磁路設(shè)計與計算節(jié)磁場與磁路一、磁感應(yīng)強度、磁場強度和磁導(dǎo)率二、磁通、磁壓、磁動勢三、磁路參數(shù)四、磁路的分類第二節(jié)永磁電機的磁路結(jié)。第三節(jié)永磁電機的磁路計算一、永磁體的等效磁路二、永磁電機外磁路三、永磁電機主磁路計算四、永磁電機外磁路特性的計算五、漏磁導(dǎo)的計算六、永磁電機的等效磁路第四節(jié)永磁體工作圖法一、退磁曲線的近似計算二、相對回復(fù)磁導(dǎo)率的近似計算三、永磁體工作圖法四、用計算機求解永磁體工作圖第五節(jié)磁路解析法一、空載工作點的計算二、負載工作點的計算第六節(jié)永磁電機的磁路設(shè)計一、永磁體的選擇二、永磁體的設(shè)計三、永磁體尺寸的確定四、表面式永磁電機氣隙磁密的估算第四章永磁電機的磁場分析節(jié)磁場的微分方程邊值同步電機轉(zhuǎn)子繞組工作時加直流勵磁,定子通過三相交流電,產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場,帶動轉(zhuǎn)子同步轉(zhuǎn)動。廈門永磁同步與控制器一體電機制造商
畜牧風(fēng)機風(fēng)壓與電機轉(zhuǎn)速平方成正比畜牧風(fēng)機電機輸入功率與電機轉(zhuǎn)速立方成正比。上海節(jié)能電機生產(chǎn)廠家
問題一、位函數(shù)滿足的偏微分方程二、邊界條件的確定三、偏微分方程的邊值問題第二節(jié)有限元法基本原理一、條件變分問題二、剖分插值三、單元分析四、總體合成五、強加邊界條件的處理六、方程組求解第三節(jié)永磁體的等效一、磁化矢量法二、等效面電流法三、瓦片形磁極的等效第四節(jié)基于場路耦合的渦流場分析一、渦流場分析的有限元模型及其離散化處理二、渦流場分析的若干問題三、與外部電路的耦合第五節(jié)基于有限元分析的參數(shù)計算一、磁通和磁鏈的計算二、氣隙磁密徑向分量的分布三、電感計算四、損耗計算五、電磁轉(zhuǎn)矩的計算第六節(jié)電機有限元分析中若干問題的處理一、疊。鐵心的處理二、類邊界條件的確定三、槽內(nèi)電流的處理四、周期性邊界條件的應(yīng)用五、運動邊界的處理第七節(jié)永磁電機中磁場逆問題的上海節(jié)能電機生產(chǎn)廠家
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