两栖航行器空水一体化推进系统

    公开(公告)号:CN113306354A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110672343.2

    申请日:2021-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种两栖航行器空水一体化推进系统。它包括机身、两侧机翼,所述机翼上安装有通过旋翼电机驱动的空气螺旋桨,所述旋翼电机连接蓄电池,所述机身尾部设有一体化集成电机推进器和尾翼;所述机身机舱后部设油箱和发动机,所述油箱连接发动机输入端,所述发动机输出端连接一体化集成电机推进器。本发明垂直起降时采用旋翼飞行方式,旋翼电机驱动空气螺旋桨产生拉力,能够实现快速跨越水空介质;巡航平飞时采用固定翼飞行方式,具有良好的续航能力,发动机通过离合器直接驱动尾部推进器,减少了电能转化的损耗。

    一种多相永磁电机的参数化设计方法

    公开(公告)号:CN106844923B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201710022407.8

    申请日:2017-01-12

    Abstract: 为达到上述目的,本发明设计的多相永磁电机的参数化设计方法,其特征在于包括以下步骤:一、输入或修改电机的设计变量;二、输入或修改电机的虚拟测试配置;三、根据步骤一中的设计变量生成需评估的电机设计列表;四、对步骤三中电机设计列表中的电机进行有限元建模并设置;五、根据步骤二中的参数利用步骤四中的有限元模型进行有限元虚拟测试;六、对步骤五中的结果进行后处理;七、重复步骤四至步骤六直至步骤三中的电机设计列表中的参数都完成评估;八、生成电机设计和性能的报表。本发明的设计方法适用于任意相数、任意极槽配合、多种定子槽型和磁极类型的径向磁通永磁电机设计。

    一种带新型水冷结构的大功率混合励磁电机

    公开(公告)号:CN106411084A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610880101.1

    申请日:2016-10-09

    CPC classification number: H02K21/14 H02K1/20 H02K1/278

    Abstract: 本发明涉及电机冷却技术领域,具体地指一种带新型水冷结构的大功率混合励磁电机。包括同轴布置的定子铁心、转子铁心和转轴;定子铁心上安装有两组沿定子铁心轴线方向间隔布置的环形励磁绕组,定子铁心的圆周内表面上设置有多组呈环形间隔分布的电枢绕组;转子铁心的圆周外表面上套设有多组磁极结构,定子铁心内穿设有多根内部通有冷介质的散热管,多根散热管沿圆周方向间隔布置形成环绕在电枢绕组与环形励磁绕组之间的环形散热结构。本发明通过将散热管布置在电枢绕组和环形励磁绕组之间,加快了热传导的速率,极大程度的改善了大型励磁电机绕组发热不易散热的问题,具有极大的推广价值。

    一种高功率密度的混合励磁同步发电机

    公开(公告)号:CN103560637A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310588768.0

    申请日:2013-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种混合励磁同步发电机,沿轴向分为全永磁部分和辅助电励磁部分,主要由定子铁心、定子导磁套筒、定子电枢绕组、直流励磁绕组、转子铁心极、永磁体N极、永磁体S极,转子背轭和转轴组成。全永磁部分位于电机中部,辅助电励磁部分位于电机两侧,转子铁心极和永磁极交错排列,在定子内布置两组环形直流励磁绕组,将定子铁心分成三段,定子铁心外部由导磁套筒实现磁路上的连接。两侧直流励磁绕组产生的磁场对中间全永磁部分的作用相互抵消,调节励磁电流对全永磁部分基本没有影响,电机整体具有较好的对称性。所述电机转子无绕组、结构简单、可高速运行、无附加气隙并具有高功率密度,特别适用于大功率高速永磁发电系统。

    软磁材料高饱和磁化曲线测量系统及其测量方法和应用

    公开(公告)号:CN118534389A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410717518.0

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本发明提供了一种软磁材料高饱和磁化曲线测量系统及其测量方法和应用。该测量系统包括电源电路1、磁路2、测量与采集模块3以及数据处理模块4。该测量方法快速准确,大大缩减了磁化曲线的测量步骤;与现有方法重叠部分测量误差极小,测量范围相较于现有方法却得到了大幅提升。并且,有效解决了传统交流电源在测量交流磁化曲线时每次测量只能测得一个磁场强度下对应的磁通密度,因此绘制一条磁化曲线时需分别对各磁场强度下的磁通密度进行测量,进而导致测量过程繁琐费时的技术问题。该系统在软磁材料高饱和磁化曲线测量领域具备巨大的应用前景。

    一种多相永磁电机的参数化设计方法

    公开(公告)号:CN106844923A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710022407.8

    申请日:2017-01-12

    Abstract: 为达到上述目的,本发明设计的多相永磁电机的参数化设计方法,其特征在于包括以下步骤:一、输入或修改电机的设计变量;二、输入或修改电机的虚拟测试配置;三、根据步骤一中的设计变量生成需评估的电机设计列表;四、对步骤三中电机设计列表中的电机进行有限元建模并设置;五、根据步骤二中的参数利用步骤四中的有限元模型进行有限元虚拟测试;六、对步骤五中的结果进行后处理;七、重复步骤四至步骤六直至步骤三中的电机设计列表中的参数都完成评估;八、生成电机设计和性能的报表。本发明的设计方法适用于任意相数、任意极槽配合、多种定子槽型和磁极类型的径向磁通永磁电机设计。

    一种永磁偏置混合轴向磁轴承

    公开(公告)号:CN103925291A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410112880.1

    申请日:2014-03-25

    Abstract: 本发明公开一种永磁偏置混合轴向磁轴承,包括转子组件和定子组件,所述转子组件包括转轴及转子双推力盘;所述定子组件包括定子外壳、上定子端板、上永磁体、定子中心板、下永磁体、下定子端板、定子励磁线圈;所述上定子端板和下定子端板分别与转子双推力盘的外端面构成外上气隙和外下气隙,所述定子中心板与转子双推力盘的内端面构成内上气隙和内下气隙;所述上永磁体和下永磁体轴向充磁,且充磁方向相反。在所述内外气隙内产生永磁偏置磁场,定子励磁线圈产生的磁场可以对永磁偏置磁场进行调节;所述磁轴承结构坚固可靠、可应用于高速运行场合、具有高能量密度,适用于大功率大承载力的高速系统。

    一种高功率密度的混合励磁同步发电机

    公开(公告)号:CN103560637B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201310588768.0

    申请日:2013-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种混合励磁同步发电机,沿轴向分为全永磁部分和辅助电励磁部分,主要由定子铁心、定子导磁套筒、定子电枢绕组、直流励磁绕组、转子铁心极、永磁体N极、永磁体S极,转子背轭和转轴组成。全永磁部分位于电机中部,辅助电励磁部分位于电机两侧,转子铁心极和永磁极交错排列,在定子内布置两组环形直流励磁绕组,将定子铁心分成三段,定子铁心外部由导磁套筒实现磁路上的连接。两侧直流励磁绕组产生的磁场对中间全永磁部分的作用相互抵消,调节励磁电流对全永磁部分基本没有影响,电机整体具有较好的对称性。所述电机转子无绕组、结构简单、可高速运行、无附加气隙并具有高功率密度,特别适用于大功率高速永磁发电系统。

    磁性材料旋转磁化特性测量装置

    公开(公告)号:CN102156268A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110053126.1

    申请日:2011-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种磁性材料旋转磁化特性测量装置,其包括测试样片、测量和控制模块、以及用于产生旋转磁场的旋转磁化机构,所述测试样片位于所述旋转磁场中,所述测量和控制模块包括设于所述测试样片中心区域的测量元件、对所述测量元件测得的磁场强度和磁感应强度数据进行处理分析以获取所述测试样片的旋转磁化特性的计算机处理单元。该磁性材料旋转磁化特性测量装置可以自动准确测量电磁材料的旋转磁化特性,进而可以指导电机等其它电工设备的优化设计。

    一种永磁偏置混合轴向磁轴承

    公开(公告)号:CN103925291B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410112880.1

    申请日:2014-03-25

    Abstract: 本发明公开一种永磁偏置混合轴向磁轴承,包括转子组件和定子组件,所述转子组件包括转轴及转子双推力盘;所述定子组件包括定子外壳、上定子端板、上永磁体、定子中心板、下永磁体、下定子端板、定子励磁线圈;所述上定子端板和下定子端板分别与转子双推力盘的外端面构成外上气隙和外下气隙,所述定子中心板与转子双推力盘的内端面构成内上气隙和内下气隙;所述上永磁体和下永磁体轴向充磁,且充磁方向相反。在所述内外气隙内产生永磁偏置磁场,定子励磁线圈产生的磁场可以对永磁偏置磁场进行调节;所述磁轴承结构坚固可靠、可应用于高速运行场合、具有高能量密度,适用于大功率大承载力的高速系统。

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