一种基于磁齿轮的旋转-直线变速电机

    公开(公告)号:CN105634193A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610113864.3

    申请日:2016-02-29

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H02K7/06

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁齿轮的旋转-直线变速电机,包括:定子电枢、高速永磁转子、调磁装置、低速永磁动子。所述定子电枢由定子铁芯和电枢绕组构成;所述高速永磁转子由转子铁芯和内置于铁芯中的永磁体构成;所述调磁装置由铁磁材料和非铁磁材料间隔排列的不规则体构成;所述低速永磁动子由动子铁芯和贴于铁芯表面的永磁体构成。所述电机可以看作是永磁同步电机和旋转-直线变换型磁齿轮的并联耦合。

    一种直驱式波浪发电装置
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103511170B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310504361.5

    申请日:2013-10-23

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E10/38

    Abstract: 本发明公开了一种直驱式波浪发电装置,包括浮筒机构、永磁直线电机机构和活塞机构;浮筒机构包括动力浮筒和静止浮筒,动力浮筒套设在静止浮筒外;在动力浮筒的上端固定有支撑架;永磁直线电机机构包括定子和动子,动子安装在定子内;活塞机构包括缸体、活塞环和输出轴,活塞环安装在缸体内,将缸体内部分成上下两个腔体,输出轴的一端与活塞环固定;输出轴的另一端与支撑架固定;下腔体与定子的上端口密封连通,定子的下端口通过高压管道与上腔体密封连通。本发明提供的直驱式波浪发电装置,结构简单、并具有抗海上风暴能力,可以实现波浪能的最佳捕获,从而提高波浪发电效率,该波浪发电装置的规模可大可小,有利于广泛使用和推广。

    一种适用于湖泊的波浪发电装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN103511169B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310503684.2

    申请日:2013-10-23

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E10/38

    Abstract: 本发明公开了一种适用于湖泊的波浪发电装置及其控制方法,所述装置包括支架、垂直浮筒、永磁圆筒直线发电机和蓄电池,永磁圆筒直线发电机的电能输出端接入蓄电池的充电端;所述支架上设置有动机安装平台,在动机安装平台的上方固定有密封罩;所述永磁圆筒直线发电机包括定子和动子,所述定子竖直固定在动机安装平台上方、并位于密封罩内,所述动子安装在定子内,且动子穿过动机安装平台伸入到动机安装平台下方,与动机安装平台下方的垂直浮筒的中心轴固定。本发明将垂直浮筒和永磁圆筒直线发电机有机结合,可以有效地提高波浪发电装置的动态响应能力、抗干扰性和稳定性;整个装置结构简单、易于搭建、维护成本低,可用于垂直波速较小的情况。

    顶部驱动钻井装置用低速电机直接驱动机构

    公开(公告)号:CN103607068A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310576353.1

    申请日:2013-11-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种顶部驱动钻井装置用低速电机直接驱动机构,包括空心主轴、电机和控制机构;电机包括电机上端盖、电机壳体、回转头内套和定子转子机构,所述电机上端盖、电机机壳和回转头内套均套设在空心主轴外侧;所述定子转子机构安装在电机上端盖、电机壳体和空心主轴形成的密封空间内,所述密封空间连通有冷风机构;所述定子转子机构为凸极结构,采用两段式设计;所述控制机构包括速度监测装置和空心主轴上设置的刹车装置。本发明提供的顶部驱动钻井装置用低速电机直接驱动机构,使用空心主轴直接驱动钻杆,不需要中间减速机构,大大简化了顶部驱动钻井装置的结构,减少了大量的附属部件;同时电机结构的设计也使得钻井过程变得更为平稳。

    一种适用于湖泊的波浪发电装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN103511169A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310503684.2

    申请日:2013-10-23

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E10/38

    Abstract: 本发明公开了一种适用于湖泊的波浪发电装置及其控制方法,所述装置包括支架、垂直浮筒、永磁圆筒直线发电机和蓄电池,永磁圆筒直线发电机的电能输出端接入蓄电池的充电端;所述支架上设置有动机安装平台,在动机安装平台的上方固定有密封罩;所述永磁圆筒直线发电机包括定子和动子,所述定子竖直固定在动机安装平台上方、并位于密封罩内,所述动子安装在定子内,且动子穿过动机安装平台伸入到动机安装平台下方,与动机安装平台下方的垂直浮筒的中心轴固定。本发明将垂直浮筒和永磁圆筒直线发电机有机结合,可以有效地提高波浪发电装置的动态响应能力、抗干扰性和稳定性;整个装置结构简单、易于搭建、维护成本低,可用于垂直波速较小的情况。

    顶部驱动钻井装置用低速电机直接驱动机构

    公开(公告)号:CN103607068B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310576353.1

    申请日:2013-11-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种顶部驱动钻井装置用低速电机直接驱动机构,包括空心主轴、电机和控制机构;电机包括电机上端盖、电机壳体、回转头内套和定子转子机构,所述电机上端盖、电机机壳和回转头内套均套设在空心主轴外侧;所述定子转子机构安装在电机上端盖、电机壳体和空心主轴形成的密封空间内,所述密封空间连通有冷风机构;所述定子转子机构为凸极结构,采用两段式设计;所述控制机构包括速度监测装置和空心主轴上设置的刹车装置。本发明提供的顶部驱动钻井装置用低速电机直接驱动机构,使用空心主轴直接驱动钻杆,不需要中间减速机构,大大简化了顶部驱动钻井装置的结构,减少了大量的附属部件;同时电机结构的设计也使得钻井过程变得更为平稳。

    一种高功率因数直线往复振荡电机

    公开(公告)号:CN103560639A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310589926.4

    申请日:2013-11-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高功率因数直线往复振荡电机,包括电机壳体、两个端盖、定子、动子、连杆、输出轴和弹簧,所述定子、动子和弹簧均安装在电机壳体内;所述定子为圆筒体,在定子上缠绕有励磁绕组;所述动子包括环形的背铁和永磁体,永磁体固定在背铁的内侧;所述背铁的上端和输出轴均与连杆轴向固定,所述输出轴同时通过轴承与位于上端的端盖连接,所述输出轴插入定子的筒内,所述动子位于定子和电机壳体之间。本发明提供的高功率因数直线往复振荡电机,动子部分由背铁和永磁体共同构成,从而大大提高了动子的机械强度并减小了加工难度;同时,采用双励磁绕组和两块充磁方向相反的永磁体,大大提高了电机的功率因数,使得电能利用率大大提高。

    一种电动汽车驱动系统的控制方法

    公开(公告)号:CN103532448A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310504836.0

    申请日:2013-10-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车驱动系统的控制方法,通过采用电流滞环跟踪PWM控制来实时检测相电感,根据相电感值获知转子位置,并传给位置控制环;位置控制环采对测量的速度量、给定的速度信号和学习后的q轴电流信息采用神经网络控制器处理后传输给速度控制环;速度控制环通过PI调节器和重复控制器将产生的误差信号与q轴分量的误差信号一起传输给电流控制环;电流控制环采用带有PI调节器和重复控制器相结合的电流滞环跟踪PWM控制技术,控制逆变器输出电流的大小。本发明将无位置传感器技术、神经网络控制、重复控制以及矢量控制结合在一起,提高了电动汽车驱动系统的稳定性、精确度和动态响应能力,同时实现了无位置传感器技术。

    一种超低损耗的超导电机
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103532345A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310503312.X

    申请日:2013-10-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超低损耗的超导电机,包括机壳、定子和转子,所述转子为无铁芯结构,主要是由极靴、转子支架以及空心转轴构成;在极靴上绕制有励磁绕组,所述励磁绕组为超导线圈;定子是在传统结构的基础上,在每一个定子槽内设置有一根冷却管;所述机壳包括壳体,在壳体的外侧绕制有一层螺旋线管,所述定子齿表面设置有一层防热辐射层;所述螺旋线管、冷却管、汇流管以及空心转轴内通入冷却媒质。本发明提供的超低损耗的超导电机,电机损耗极低,效率可以达到99%以上;气隙内无杜瓦,小气隙成为可能;低漏热;电机功率密度大;制冷成本低。

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