基于磁齿轮的直线波浪发电机

    公开(公告)号:CN101968025B

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201010271119.4

    申请日:2010-08-31

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E10/38

    Abstract: 本发明涉及一种基于磁齿轮的直线波浪发电机,它通过将直线电机与磁齿轮复合的方法,解决了波浪发电中所用电机装置体积大、系统复杂、效率低的缺点。它将传统磁齿轮的高速侧省去,实现了磁齿轮与直线电机的整合。该电机包括电机初级、电机次级,电机初级包括初级铁芯(1)、初级绕组(2)、调磁环(3);调磁环(3)沿圆筒轴向分布在初级绕组(2)和永磁体(4)之间,并固定在初级铁芯(1)上,初级绕组(2)嵌入初级铁芯(1)的线槽内,初级铁芯(1)固定于水底;电机次级包括永磁体(4)、动子铁芯(5);磁齿轮低速侧即为永磁体(4),它沿圆筒轴向均匀贴在动子铁芯(5)表面,动子铁芯(5)固定在浮筒(6)内,它们作为一个整体漂浮在水面(7)上。

    一种基于磁齿轮的盘式低速大转矩复合电机

    公开(公告)号:CN102104303A

    公开(公告)日:2011-06-22

    申请号:CN201110002188.X

    申请日:2011-01-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种将盘式电机与磁齿轮相结合,形成一种基于磁齿轮的盘式低速大转矩复合电机,其结构简单,易于制造,体积小、重量轻,降低了制造成本,提高了效率及电机的容量,同时振动小、噪声低、稳定性高。它包括支承轴、机壳、磁齿轮外转子、定子、永磁体、转子轭铁心、绕组、定子槽、调磁块;盘式定子固定在支承轴上,两个盘式磁齿轮外转子转动设置在支承轴上,磁齿轮外转子与机壳为一体;定子左右两侧面上开有定子槽;调磁块与定子齿相连而形成与定子合为一体的结构,相邻的调磁块之间为空气隙;与定子侧面相对的磁齿轮外转子端面具有沿圆周方向均匀嵌放在转子轭铁心上的永磁体,定子及磁齿轮外转子在轴向上呈左右两侧镜像对称结构。

    电动汽车外转子复合永磁无刷轮毂电机

    公开(公告)号:CN101789667A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010118526.1

    申请日:2010-03-05

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02T10/641

    Abstract: 本发明涉及一种电动汽车外转子复合永磁无刷轮毂电机,其包括外转子(1)、与外转子(1)相连的支撑轴(7)、设置在外转子(1)内壁的外转子轭部(2)、沿圆周方向均匀嵌放在外转子轭部(2)上的永磁体(3)、与永磁体(3)相连且固定在支撑轴(7)上的调磁环(4)、设置在调磁环(4)和支撑轴(7)之间且固定在支撑轴(7)上的定子(5)、缠绕在定子(5)上的绕组(6)、设置在支撑轴(7)上的轴承(8)和转轴(12),其中,转轴(12)通过轴承(8)与支撑轴(7)转动连接,支撑轴(7)同时通过轴承(8)与外转子(1)连接,转轴(12)的中心轴线和外转子(1)的中心轴线重合。解决了现有传动装置中的机械增速齿轮箱功率密度低、机械磨损和噪音等问题。

    一种基于磁齿轮的盘式低速大转矩复合电机

    公开(公告)号:CN102104303B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201110002188.X

    申请日:2011-01-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种将盘式电机与磁齿轮相结合,形成一种基于磁齿轮的盘式低速大转矩复合电机,其结构简单,易于制造,体积小、重量轻,降低了制造成本,提高了效率及电机的容量,同时振动小、噪声低、稳定性高。它包括支承轴、机壳、磁齿轮外转子、定子、永磁体、转子轭铁心、绕组、定子槽、调磁块;盘式定子固定在支承轴上,两个盘式磁齿轮外转子转动设置在支承轴上,磁齿轮外转子与机壳为一体;定子左右两侧面上开有定子槽;调磁块与定子齿相连而形成与定子合为一体的结构,相邻的调磁块之间为空气隙;与定子侧面相对的磁齿轮外转子端面具有沿圆周方向均匀嵌放在转子轭铁心上的永磁体,定子及磁齿轮外转子在轴向上呈左右两侧镜像对称结构。

    一种基于分裂磁钢的混合励磁风力发电机

    公开(公告)号:CN108880163A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810660398.X

    申请日:2018-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于分裂磁钢的混合励磁风力发电机,包括定子和带斜齿的转子;定子同圆心环绕转子设置,且内侧端贴近斜齿;定子间设有磁钢槽,两端分别设置不同极性的磁钢,形成磁钢对;励磁绕组设于磁钢间,形成定子永磁体磁钢,且以“N→S”的形式交替排布;定子内设定子槽,定子槽内设有电枢绕组。通过将永磁体分为上下两段,降低永磁体损耗、涡流损耗、磁滞损耗,加大定子的铁芯利用率,增大发电机的反电势幅值;通过电枢绕组降低电枢铜耗;通过励磁绕组降低发电机的端部效应,同时降低损耗;且直流电不会和电枢绕组产生耦合,不影响发电机的反电势波形;通过闭口磁钢槽降低漏磁,提高永磁体的利用率;通过双励磁,保证电机的供电质量。

    一种盘式低速大转矩永磁游标电机

    公开(公告)号:CN102570750A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210013800.8

    申请日:2012-01-17

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种盘式低速大转矩永磁游标电机,该电机包括支承轴(1)、轴承(2)、外转子(4)、夹设在外转子(4)中的定子(5)、设置在定子外周且凸出于定子外周的定子齿(10)、磁通调制极(3)、开设在定子上的定子槽(8)、机壳(9);外转子(4)与机壳(9)合为一体,外转子(4)通过轴承(2)与支撑轴(1)转动连接;外转子(4)包括转子轭铁心(7)和永磁体(6),转子轭铁心(7)固定在机壳(9)上,永磁体(6)沿圆周方向等距离嵌放在转子轭铁心(7)上;定子(5)采用盘式开槽嵌入式结构。本发明能提供更大的有效磁场谐波成份和输出转矩,降低转子磁轭的磁通密度及铁芯损耗。

    一种基于V2G技术的车载充放电装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN102163856A

    公开(公告)日:2011-08-24

    申请号:CN201110048828.0

    申请日:2011-03-01

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于V2G技术的车载充放电装置及其控制方法,装置包括电源输入部分,电池,电网侧控制器和电网侧变换器,以及电池侧控制器和电池侧变换器,电源输入部分、电网侧变换器、电池侧变换器以及电池依次相连,其中电池侧控制器采用滞环比较控制方式,通过将实时检测的电压和电流量与给定值比较,滞环输出控制电池侧变换器的占空比,以实现恒流、恒压充电和并网时的Boost斩波变换;电网侧控制器采用电压外环、电流内环的双闭环控制方式实现电网侧变换器的充电适配和并网逆变。本发明克服了V2G技术中传统双向变流电路结构复杂、成本高、效率低的缺点,实现了同一电路运行两种工作模式的要求。

    基于磁齿轮的直线波浪发电机

    公开(公告)号:CN101968025A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201010271119.4

    申请日:2010-08-31

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E10/38

    Abstract: 本发明涉及一种基于磁齿轮的直线波浪发电机,它通过将直线电机与磁齿轮复合的方法,解决了波浪发电中所用电机装置体积大、系统复杂、效率低的缺点。它将传统磁齿轮的高速侧省去,实现了磁齿轮与直线电机的整合。该电机包括电机初级、电机次级,电机初级包括初级铁芯(1)、初级绕组(2)、调磁环(3);调磁环(3)沿圆筒轴向分布在初级绕组(2)和永磁体(4)之间,并固定在初级铁芯(1)上,初级绕组(2)嵌入初级铁芯(1)的线槽内,初级铁芯(1)固定于水底;电机次级包括永磁体(4)、动子铁芯(5);磁齿轮低速侧即为永磁体(4),它沿圆筒轴向均匀贴在动子铁芯(5)表面,动子铁芯(5)固定在浮筒(6)内,它们作为一个整体漂浮在水面(7)上。

    一种盘式永磁复合无刷电机

    公开(公告)号:CN101951047A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN201010271109.0

    申请日:2010-08-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种盘式永磁复合无刷电机,该电机包括定子(1)、绕组(2)、静止调磁环(3)、磁齿轮外转子(4)、转子轭铁心(5)、永磁体(6);磁齿轮外转子(4)与机壳合为一体,永磁体(6)沿圆周方向均匀嵌放在转子轭铁心(5)上,定子(1)采用盘式开槽结构,绕组(2)嵌放在定子槽中,静止调磁环(3)采用盘形结构,置于磁齿轮外转子(4)与定子(1)之间。该电机在传统磁齿轮结构的基础上省去一个内转子,简化了加工工艺,节省了永磁材料,同时还去除了由内转子带来的较大的振动以及噪声。

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