感应式电磁泵
    181.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118017795B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410411992.0

    申请日:2024-04-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本申请公开了一种感应式电磁泵,该感应式电磁泵包括底座、盖板、铁芯组件、绕组、流道、侧散热组件和散热槽组件。盖板与底座连接;铁芯组件包括第一铁芯和第二铁芯;流道位于第一铁芯和第二铁芯之间;侧散热组件包括第一侧散热片和第二侧散热片,第一铁芯位于第一侧散热片和第二侧散热片之间,第二铁芯位于第一铁芯和第二侧散热片之间,第一侧散热片和第二侧散热片位于底座和盖板之间;散热槽组件包括第一散热槽和第二散热槽,第一散热槽开设于底座的上侧和盖板的下侧,第二散热槽开设于底座的上侧和盖板的下侧,第一散热槽连通至第一侧散热片和外界,第二散热槽连通至第二侧散热片和外界。通过上述设置,可以提高感应式电磁泵的散热效率。

    充油电机的温度预测方法及装置

    公开(公告)号:CN118211516A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410612030.1

    申请日:2024-05-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本申请公开了一种充油电机的温度预测方法及装置,涉及电机的温度预测领域。该方法包括:根据充油电机中流体的流速,确定充油电机中流体粘滞损耗的第一系数;根据充油电机中流体的温度,确定充油电机中流体粘滞损耗的第二系数;根据充油电机粘滞损耗的第一系数和充油电机粘滞损耗的第二系数,确定充油电机中流体的粘滞损耗;基于LPTN模型预测充油电机的温度,充油电机的温度包括粘滞损耗的热源、铜损耗热源、铁损耗热源和机械损耗热源。本申请提出的充油电机的温度预测方法及装置有效提高了充油电机粘滞损耗的计算精度,解决了常规计算方法难以准确计算高转速充油电机粘滞损耗的问题,有效提高了充油电机温度预测的准确性,减少了温度预测时间。

    一种自通风型牵引电机及其模块化进出风装置

    公开(公告)号:CN118054608A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410447611.4

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明涉及牵引电机技术领域,公开了一种自通风型牵引电机及其模块化进出风装置,模块化进出风装置包括轴向进风罩和径向出风罩,径向出风罩沿圆周方向均匀设有若干个导流罩,导流罩与风扇的出风口连通,导流罩内设有旋向相反的两导流板,以满足自通风型牵引电机正转和反转时的出风需要。出风口处设置导流罩,双向导流板的设置减小了出风口的流道面积,并能够引导气流流动方向、使其相对远离电机机座,降低了气流与机座加强筋碰撞产生扰流的风险,显著降低了出风处的气动噪声;同时在进风口处采用轴向进风罩,相比于原有的径向进风罩,进口阻力降低、流量增大,使得系统风阻整体不变,保证了电机冷却效果。

    永磁电机的退磁风险评估方法

    公开(公告)号:CN111666651B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202010335486.X

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 永磁电机的退磁风险评估方法,包括建立永磁电机的电磁模型线;在电磁模型中通入额定电流计算获得电磁性能指标;建立退磁模型;选择一种短路类型作为当前的电路模型,选取n个转子位置,每个转子位置作为一次短路退磁计算的初始位置,确定计算时长,在退磁模型中计算获得短路退磁后的退磁曲线,更新退磁模型的当前退磁曲线;对更新后的退磁模型输入额定电流,计算当前退磁模型的电磁性能指标;判断当前计算是否达到结束计算的条件;判断退磁后电磁性能指标是否满足工况需要,若满足,则认为该电磁模型能用于电机制造;若不满足,则认为电磁模型无法满足工况下的退磁性能要求。本发明具有考虑了多次短路造成退磁,提升退磁评估准确性的优点。

    k/n负载均担系统的可靠性评估和维修决策方法及系统

    公开(公告)号:CN117875947A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410271009.X

    申请日:2024-03-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本申请公开了k/n负载均担系统的可靠性评估和维修决策方法及系统,涉及设备维修技术领域,根据部件各个全寿命周期状态之间转移时的失效率和系统状态,利用马尔可夫过程计算得到第一系统状态转移图和第一状态转移强度矩阵;计算得到系统在任意时刻时处于不同系统状态的第一概率;将第一系统状态转移图中所有的失效状态合并为一个吸收态,计算得到处于吸收态的第二概率函数,根据第二概率函数计算得到可靠度函数,根据可靠度阈值得到系统的临界寿命;计算在临界寿命内系统的期望总运维成本和期望总运行时间,计算得到系统单位时间内的期望运维成本,以得到系统的最优检测时间间隔。本申请能够降低负载均担系统的运维成本。

    永磁同步电机轴承故障程度诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN117686225B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410148495.6

    申请日:2024-02-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本申请公开了永磁同步电机轴承故障程度诊断方法及系统,通过构建用以指示电机轴承故障程度的气隙分布函数以及电机定子的绕组函数,计算得到电机定子线圈的自感和互感,以得到用以表征电机轴承故障程度的故障电感矩阵,基于故障电感矩阵和永磁同步电机模型,计算得到包含轴承故障严重程度信息的定子电流信号,并对其进行处理得到定子电流频谱图,以定子电流频谱图为训练集,得到训练好的故障程度诊断模型,通过故障程度诊断模型获取待测电机的轴承故障程度。本申请能够获取电机轴承的故障程度,并且能够提高轴承故障诊断结果的准确性。

    永磁同步电机轴承故障程度诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN117686225A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202410148495.6

    申请日:2024-02-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本申请公开了永磁同步电机轴承故障程度诊断方法及系统,通过构建用以指示电机轴承故障程度的气隙分布函数以及电机定子的绕组函数,计算得到电机定子线圈的自感和互感,以得到用以表征电机轴承故障程度的故障电感矩阵,基于故障电感矩阵和永磁同步电机模型,计算得到包含轴承故障严重程度信息的定子电流信号,并对其进行处理得到定子电流频谱图,以定子电流频谱图为训练集,得到训练好的故障程度诊断模型,通过故障程度诊断模型获取待测电机的轴承故障程度。本申请能够获取电机轴承的故障程度,并且能够提高轴承故障诊断结果的准确性。

    一种三元高强高导铜合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114990376B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210621017.3

    申请日:2022-06-02

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种新型三元高强高导铜合金及其制备方法,所述铜合金含有Fe、Zr以及Cu,其中Fe和Zr的在铜合金中的质量百分比均为0.1%~1.0%,余量为铜;且两者的原子比为1.9到2.7之间。本发明还提供了所述铜合金的制备方法,通过感应熔炼得到Cu‑Fe‑Zr合金铸锭,然后对铸锭进行固溶、轧制、等温时效处理,使得合金中析出Fe2Zr化合物。本发明制得的铜合金可兼具大于500 MPa的高抗拉强度和大于70%IACS高导电率。有望用于高速铁路接触线、新能源汽车高压连接器、集成电路引线框架等诸多领域。

    两阶段电机绝缘寿命预测方法

    公开(公告)号:CN116227366B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310507059.9

    申请日:2023-05-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种两阶段电机绝缘寿命预测方法,该方法包括步骤:S1、以电机的绝缘材料为待测样品,基于不同的温度应力水平对待测样品进行加速退化试验,获取多组加速退化试验数据;S2、建立待测样品的两阶段剩余击穿电压退化模型,并根据两阶段剩余击穿电压退化模型得出两阶段剩余击穿电压的状态方程;S3、获取最大局部放电量的观测方程;S4、结合两阶段剩余击穿电压的状态方程以及最大局部放电量的观测方程,构建两阶段卡尔曼滤波寿命预测模型;S5、基于两阶段卡尔曼滤波寿命预测模型,预测得到任意温度应力下任一时刻下待测样品的剩余击穿电压。通过以上设置,本发明能够在电机运行时对电机绝缘材料的寿命进行更准确的预测。

    动子可自供电的双励磁源永磁直线电机及其优化设置方法

    公开(公告)号:CN115622301B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202211319663.0

    申请日:2022-10-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种动子可自供电的双励磁源永磁直线电机及其优化设置方法。包括动子模块和定子模块,定子模块保持固定,动子模块相对于定子模块沿运动方向可直线运动;动子铁芯在朝向定子模块的一侧开设有多个开口齿槽并沿运动方向间隔布置,位于动子铁芯左右两个端部处的齿上绕制有自供电绕组,动子铁芯内侧剩余槽部的内端面均紧贴布置有动子永磁体;定子铁芯在朝向动子模块的一侧开设有多个半闭口齿槽并沿运动方向间隔布置,定子铁芯每间隔一个齿开设有凹槽,定子永磁体布置在凹槽内。本发明可同时利用两种励磁源,可有效提高电机的推力密度,动子模块的自供电绕组可以感应出电动势,实现长行程下动子模块的无线缆供电。

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