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公开(公告)号:CN104767350B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201510212339.2
申请日:2015-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02K41/02
Abstract: 基于单双层混合绕组的模块化圆筒型多相永磁直线电机,属于永磁电机领域,本发明为解决常规多相永磁直线电机在发生绕组短路等故障时,故障隔离难度大,以及由于相间电磁耦合程度高导致的电机模块化设计难度大的问题。本发明包括定子和永磁动子,定子可以设置在永磁动子的内部或者外部,且两者之间有气隙;定子由m个相同的定子模块拼装而成,所述的定子模块沿轴向拼装成一个圆筒形;每个定子模块包括定子铁心,2n个电枢齿、两个容错齿和4n个环形集中绕组;永磁动子由永磁体和动子铁心拼装而成,永磁动子可以是表贴式结构、Halbach结构或轴向充磁式结构等。
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公开(公告)号:CN104767350A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510212339.2
申请日:2015-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02K41/02
Abstract: 基于单双层混合绕组的模块化圆筒型多相永磁直线电机,属于永磁电机领域,本发明为解决常规多相永磁直线电机在发生绕组短路等故障时,故障隔离难度大,以及由于相间电磁耦合程度高导致的电机模块化设计难度大的问题。本发明包括定子和永磁动子,定子可以设置在永磁动子的内部或者外部,且两者之间有气隙;定子由m个相同的定子模块拼装而成,所述的定子模块沿轴向拼装成一个圆筒形;每个定子模块包括定子铁心,2n个电枢齿、两个容错齿和4n个环形集中绕组;永磁动子由永磁体和动子铁心拼装而成,永磁动子可以是表贴式结构、Halbach结构或轴向充磁式结构等。
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公开(公告)号:CN104377917B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410757493.3
申请日:2014-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02K16/00
Abstract: 径向-轴向磁场电磁行星齿轮功率分配器,属于汽车电机领域,本发明为解决现有串联式、并联式和混联式驱动装置中发动机和系统其他部件不能简单高效配合,从而使系统体积笨重、结构复杂、成本偏高、性能受限,不能有效将动力输出的问题。本发明电机在壳体内并列设置有径向双转子电机和轴向转矩调节电机,径向双转子电机中带有q个突起单元的调磁转子由原动机驱动,其定子形成2p极磁场,由其2n极数永磁转子的输出轴输出所需转速,且p=|hn+kq|,其输出转速不依赖输入转速,实现无级变速;轴向转矩调节电机根据实际负载需要,输入驱动转矩或者制动转矩,满足负载的实际转矩需求,使得永磁转子输出轴输入和输出的能量相平衡。
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公开(公告)号:CN105375726A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510968488.1
申请日:2015-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H02K21/14 , H02K1/2746 , H02K29/03 , H02K2213/03
Abstract: 组合磁极式内置径向一字型永磁同步电机,属于永磁电机领域,本发明为解决正弦波驱动的稀土永磁同步电机气隙磁场存在谐波和易出现局部不可逆退磁的问题。本发明包括转子和定子,转子铁心沿圆周方向均布一层或多层一字型永磁体安装槽,每个安装槽内设置一个转子磁极,安装槽沿轴向延伸;转子磁极包括稀土永磁磁极和两个铁氧体永磁磁极;稀土永磁磁极的两个左右端面分别设置一个铁氧体永磁磁极,稀土永磁磁极和两个铁氧体永磁磁极构成连续一字形磁极结构;稀土永磁磁极和两个铁氧体永磁磁极的充磁方向均为平行充磁,充磁方向相同。该结构的永磁同步电机使得气隙磁场谐波含量降低,提高了电机效率,同时铁氧体永磁材料价格便宜,降低了成本。
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公开(公告)号:CN103978889A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410230968.3
申请日:2014-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02T10/623 , Y02T10/6243
Abstract: 输出分配型混合动力系统,属于汽车动力装置的技术领域,本发明为解决丰田Prius的混合动力系统采用行星齿轮机构是纯机械装置,存在传动损耗、齿轮振动、噪声、磨损的问题。本发明方案:发动机的输出轴依次连接转矩调节电机、磁场调制型无刷双转子电机的调制环转子的转子、永磁转子、主减速器和汽车车轮;该系统中不同工作模式是通过保持机构中制动器和两个离合器的切换来实现的。永磁转子输出到车轮负载的电磁转矩与定子上的电磁转矩之和等于发动机和转矩调节电机共同输入的转矩。磁场调制型无刷双转子电机实现对发动机转速的解耦,转矩调节电机实现对发动机转矩的解耦,使发动机的转速转矩不依赖负载的转速转矩。
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公开(公告)号:CN101924438A
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN201010274135.9
申请日:2010-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 径向-轴向磁场调制型无刷复合结构电机,属于电机领域,本发明为解决现有串联式、并联式和混联式驱动装置中发动机和系统其他部件不能简单高效配合,从而使系统体积笨重、结构复杂、成本偏高、性能受限,不能有效将动力输出的问题。本发明电机在壳体内并列设置有径向双转子电机和轴向转矩调节电机,径向双转子电机的永磁转子由原动机带动形成2n极磁场,其定子形成2p极磁场,由具有q块导磁块和绝缘块的调制环转子的输出轴输出所需转速,且p=|hn+kq|,其输出转速不依赖输入转速,实现无级变速;轴向转矩调节电机根据实际负载需要,输入驱动转矩或者制动转矩,满足负载的实际转矩需求,使得调制环转子输出轴输入和输出的能量相平衡。
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公开(公告)号:CN105429409A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510968521.0
申请日:2015-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 组合磁极式轴向磁通永磁同步电机,属于永磁电机领域,本发明为解决正弦波驱动的稀土永磁同步电机气隙磁场存在谐波和易出现局部不可逆退磁的问题。本发明包括转子和定子,且平行相对设置,转子铁心面向定子的表面沿圆周方向表贴式均匀设置有多个转子磁极;转子磁极为圆弧形结构,转子磁极包括稀土永磁磁极和两个铁氧体永磁磁极;稀土永磁磁极的两个左右端面分别设置一个铁氧体永磁磁极,稀土永磁磁极和两个铁氧体永磁磁极构成连续圆弧状磁极结构;稀土永磁磁极和两个铁氧体永磁磁极的充磁方向均为轴向充磁,且充磁方向相同。该结构的永磁同步电机使得气隙磁场谐波含量降低,提高了电机效率,同时铁氧体永磁材料价格便宜,降低了成本。
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公开(公告)号:CN102377299B
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201110365914.4
申请日:2011-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 横向-轴向磁通结构无刷复合式永磁电机,属于永磁电机的技术领域,本发明为了解决现有串联式、并联式和混联式驱动装置中发动机和系统其他部件不能简单高效配合,从而使整个系统存在体积笨重、结构复杂、成本偏高、性能受限,而不能有效地将动力输出的问题,本发明包括壳体和端盖,壳体的两端设置有端盖,在壳体内并列设置有横向磁通双转子电机和轴向转矩调节电机,通过不同频率的两个电机的定子供电;通过调轴向转矩调节电机的定子绕组的电流可以提供可变的转矩差,同时通过调节横向磁通双转子电机的定子绕组和轴向转矩调节电机的定子绕组的供电频率,可以提供可变的转速差。实际路况需要汽车发动机提供不断变化的转速和转矩。
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公开(公告)号:CN102377299A
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201110365914.4
申请日:2011-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 横向-轴向磁通结构无刷复合式永磁电机,属于永磁电机的技术领域,本发明为了解决现有串联式、并联式和混联式驱动装置中发动机和系统其他部件不能简单高效配合,从而使整个系统存在体积笨重、结构复杂、成本偏高、性能受限,而不能有效地将动力输出的问题,本发明包括壳体和端盖,壳体的两端设置有端盖,在壳体内并列设置有横向磁通双转子电机和轴向转矩调节电机,通过不同频率的两个电机的定子供电;通过调轴向转矩调节电机的定子绕组的电流可以提供可变的转矩差,同时通过调节横向磁通双转子电机的定子绕组和轴向转矩调节电机的定子绕组的供电频率,可以提供可变的转速差。实际路况需要汽车发动机提供不断变化的转速和转矩。
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公开(公告)号:CN105429409B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510968521.0
申请日:2015-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 组合磁极式轴向磁通永磁同步电机,属于永磁电机领域,本发明为解决正弦波驱动的稀土永磁同步电机气隙磁场存在谐波和易出现局部不可逆退磁的问题。本发明包括转子和定子,且平行相对设置,转子铁心面向定子的表面沿圆周方向表贴式均匀设置有多个转子磁极;转子磁极为圆弧形结构,转子磁极包括稀土永磁磁极和两个铁氧体永磁磁极;稀土永磁磁极的两个左右端面分别设置一个铁氧体永磁磁极,稀土永磁磁极和两个铁氧体永磁磁极构成连续圆弧状磁极结构;稀土永磁磁极和两个铁氧体永磁磁极的充磁方向均为轴向充磁,且充磁方向相同。该结构的永磁同步电机使得气隙磁场谐波含量降低,提高了电机效率,同时铁氧体永磁材料价格便宜,降低了成本。
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