非正弦供电多相感应电机稳态性能分析方法

    公开(公告)号:CN104656016B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201510057899.5

    申请日:2015-02-04

    Abstract: 非正弦供电感应电机稳态性能分析属于电机分析设计技术领域,目的是为了解决非正弦供电多相感应电机在磁势为非正弦时的性能分析计算问题,在电机磁路不对称情况下避开了电磁场有限元法繁杂的处理过程,实现了供电电压中基波与谐波共同作用时的组合计算。所发明的非正弦供电多相感应电机稳态性能分析计算涉及三层迭代,内层迭代得到气隙中心线上各节点磁密并以此进行傅立叶分解求出基波感应电势与谐波感应电势,中层迭代得到基波激磁电流与谐波激磁电流,外层迭代为转差率迭代,在此基础上最终计算出给定负载下感应电机各项性能指标。本发明通过测量不同负载下的稳态运行性能数据并与计算数据进行了比较,结果吻合说明了本发明的有效性和准确性。

    一种自动落体式冲击试验台及其试验方法

    公开(公告)号:CN104655387B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201510097718.1

    申请日:2015-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种全自动落体式冲击试验台,包括冲击装置、冲击控制装置以及中心控制系统,中心控制系统包括PC机和人机交互界面,其中冲击控制装置包括步进传动机构,其中中心控制系统通过冲击控制装置来精确地控制冲击装置的冲击头的提升高度,其中不仅传动机构包括步进电机、离合器、细绳、定滑轮等,通过中心控制系统的驱动脉冲的精确控制之下实现高度的提升,冲击装置在重力的作用下下落砸在冲击体上,由此全自动地完成冲击试验。按照本发明实现的全自动落体式冲击试验台,能够帮助用户自动地、精确地完成指定次数的冲击实验,试验效率高且无需人工在实验现场干预。

    一种自动落体式冲击试验台及其试验方法

    公开(公告)号:CN104655387A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510097718.1

    申请日:2015-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种全自动落体式冲击试验台,包括冲击装置、冲击控制装置以及中心控制系统,中心控制系统包括PC机和人机交互界面,其中冲击控制装置包括步进传动机构,其中中心控制系统通过冲击控制装置来精确地控制冲击装置的冲击头的提升高度,其中不仅传动机构包括步进电机、离合器、细绳、定滑轮等,通过中心控制系统的驱动脉冲的精确控制之下实现高度的提升,冲击装置在重力的作用下下落砸在冲击体上,由此全自动地完成冲击试验。按照本发明实现的全自动落体式冲击试验台,能够帮助用户自动地、精确地完成指定次数的冲击实验,试验效率高且无需人工在实验现场干预。

    一种多相永磁电机高频振动快速分析方法及其抑制策略

    公开(公告)号:CN112468051B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202011266503.5

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本申请公开了一种多相永磁电机高频振动快速分析方法及其抑制策略。该方法包括:S1、解析计算PWM逆变器供电多相永磁电机电流谐波;S2、运用磁导分布特征函数法计算得到电机定子各齿所受电磁力;S3、二维傅里叶分解电机定子所受电磁力,选择零阶电磁力高频分量为参考量,间接分析电机高频振动。相对于现有电路和电磁场仿真分析方法,本方案所述的多相永磁电机高频振动快速分析方法物理概念清晰直观,计算效率高,通用性强。运用所述多相永磁电机高频振动快速方法,确定出了一种基于载波移相的高频振动抑制策略,实现了PWM引入的电机高频电磁力的抵消,进而抑制了电机高频电磁振动噪声。

    高效水冷电机定子
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112953051A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110261154.6

    申请日:2021-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种高效水冷电机定子,包括定子铁芯,还包括与定子铁心同轴布置的集水总管,定子铁心的内表面上且沿圆周方向均匀开设有n个安装槽,每个安装槽沿轴向方向贯穿定子铁心;每个安装槽内安装有一个定子绕组和一个槽内水冷单元,定子绕组位于安装槽顶部,槽内水冷单元位于安装槽底部,每个槽内水冷单元与集水总管相连形成冷却循环水路。采用水冷式散热方式,槽内水冷单元直接布置于定子铁心的安装槽槽底,缩短了电机定子热源的导热路径,尤其是大大降低了定子绕组与冷却水之间的传热热阻,使定子水冷系统的散热效率得到了明显提高。

    非正弦供电多相感应电机稳态性能分析方法

    公开(公告)号:CN104656016A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510057899.5

    申请日:2015-02-04

    Abstract: 非正弦供电感应电机稳态性能分析属于电机分析设计技术领域,目的是为了解决非正弦供电多相感应电机在磁势为非正弦时的性能分析计算问题,在电机磁路不对称情况下避开了电磁场有限元法繁杂的处理过程,实现了供电电压中基波与谐波共同作用时的组合计算。所发明的非正弦供电多相感应电机稳态性能分析计算涉及三层迭代,内层迭代得到气隙中心线上各节点磁密并以此进行傅立叶分解求出基波感应电势与谐波感应电势,中层迭代得到基波激磁电流与谐波激磁电流,外层迭代为转差率迭代,在此基础上最终计算出给定负载下感应电机各项性能指标。本发明通过测量不同负载下的稳态运行性能数据并与计算数据进行了比较,结果吻合说明了本发明的有效性和准确性。

    电机漏电流监测装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116087823A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211115396.5

    申请日:2022-09-14

    Abstract: 本发明一种电机漏电流监测装置,包括过电装置和电流传感器,过电装置包括轴心电缆及至少一层筒状电缆,所有筒状电缆由内向外依次同轴套设于轴心电缆的外缘面上,每相邻两层筒状电缆之间、最内层筒状电缆与轴心电缆之间均衬有绝缘套筒,最外层筒状电缆的外缘面上同轴套置有最外层绝缘套筒;轴心电缆两端各导接一个电机供电电缆,每个筒状电缆两端各导接一个电机供电电缆;电流传感器同轴且套设于最外层绝缘套筒的外缘面上。通过轴心电缆与所述筒状电缆的同轴设置,避免了所述电流传感器出现磁饱和的现象,实现电机漏电流信号的准确检测。

    集成电机推进器悬架隔振装置安装总成

    公开(公告)号:CN112937825B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202110098998.3

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种集成电机推进器悬架隔振装置安装总成,包括推进器前导管、推进器中间导管、推进器后导管及集成电机定子,还包括悬架隔振装置,所述集成电机定子布置在推进器前导管、推进器中间导管、推进器后导管及悬架隔振装置围合形成的腔体内,悬架隔振装置的输入端与集成电机定子连接固定、悬架隔振装置的输出端与推进器前导管或推进器后导管连接固定。本发明通过悬架梁的拉‑压‑弯‑扭综合变形来吸收集成电机的电磁振动,从而抑制电机振动向导管的传递;通过在被隔设备与安装基础之间沿圆周方向设置多个悬架单元、每个悬架单元在轴向方向设置多层悬架梁,以提高振动抑制效果和调整隔振系统的固有频率,并为电机的固定提供刚度支撑,具备支撑、隔振、抗冲击与耐海洋腐蚀的功能。

    集成电机推进器悬架隔振装置安装总成

    公开(公告)号:CN112937825A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110098998.3

    申请日:2021-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种集成电机推进器悬架隔振装置安装总成,包括推进器前导管、推进器中间导管、推进器后导管及集成电机定子,还包括悬架隔振装置,所述集成电机定子布置在推进器前导管、推进器中间导管、推进器后导管及悬架隔振装置围合形成的腔体内,悬架隔振装置的输入端与集成电机定子连接固定、悬架隔振装置的输出端与推进器前导管或推进器后导管连接固定。本发明通过悬架梁的拉‑压‑弯‑扭综合变形来吸收集成电机的电磁振动,从而抑制电机振动向导管的传递;通过在被隔设备与安装基础之间沿圆周方向设置多个悬架单元、每个悬架单元在轴向方向设置多层悬架梁,以提高振动抑制效果和调整隔振系统的固有频率,并为电机的固定提供刚度支撑,具备支撑、隔振、抗冲击与耐海洋腐蚀的功能。

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