一种永磁同步电机
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN119070506B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411173914.8

    申请日:2024-08-26

    Applicant: 湖南大学

    Inventor: 刘晓 林娉婷 秦硕

    Abstract: 一种永磁同步电机,包括定子、转子、转轴,所述定子包括定子绕组、定子端面磁极环组k0、k1、k2…kn,所述转子包括转子主永磁体、转子端面磁极环组k0、k1、k2…kn和转子铁轭,定子端面磁极环组k0、k1、k2…kn与转子端面磁极环组k0、k1、k2…kn相同的组构成k0、k1、k2…kn组别;从而能够实现转矩的平滑输出,转矩脉动抑制效果好,结构简单易加工,更好实现高精度控制。

    一种永磁同步电机
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119070506A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411173914.8

    申请日:2024-08-26

    Applicant: 湖南大学

    Inventor: 刘晓 林娉婷 秦硕

    Abstract: 一种永磁同步电机,包括定子、转子、转轴,所述定子包括定子绕组、定子端面磁极环组k0、k1、k2…kn,所述转子包括转子主永磁体、转子端面磁极环组k0、k1、k2…kn和转子铁轭,定子端面磁极环组k0、k1、k2…kn与转子端面磁极环组k0、k1、k2…kn相同的组构成k0、k1、k2…kn组别;从而能够实现转矩的平滑输出,转矩脉动抑制效果好,结构简单易加工,更好实现高精度控制。

    一种转矩脉动抑制器的设计方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119047188A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411173648.9

    申请日:2024-08-26

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 一种转矩脉动抑制器的设计方法,包括以下步骤:步骤一.对动力系统的转矩进行快速傅里叶变换,分析出造成转矩脉动的主要谐波次数;谐波幅值占直流分量百分比;步骤二.选定当前幅值最大的谐波;步骤三.根据动力系统得到转矩脉动抑制器抑制i次谐波的极对数;步骤四.通过幅值关系得到转矩脉动抑制器的幅值;步骤五.读取φMSi的值;步骤六.根据动力系统得到转矩脉动抑制器体积;步骤七.根据动力系统的基频、转矩、转速,转矩脉动抑制器抑制i次谐波的极对数PTPCi、起始角度θsi、体积V得到转矩脉动抑制器;步骤八.重新计算总谐波畸变率,若仍高于设定值,则选择下一个幅值最大的谐波进行抑制,直至总谐波畸变率低于设定值。

    一种高速永磁电机转子涡流损耗计算方法

    公开(公告)号:CN116362148B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310166661.0

    申请日:2023-02-27

    Applicant: 湖南大学

    Inventor: 刘晓 戴其城

    Abstract: 本发明提供一种高速永磁电机转子涡流损耗计算方法,包括以下步骤;S1,建立电机解析模型,电机解析模型包括转轴区域、永磁体区域、护套区域、气隙区域以及电流片;S2,在极坐标系下,根据拉普拉斯方程和复涡流方程,得到转轴区域、永磁体区域、护套区域、气隙区域的矢量磁位;S3,利用边界条件求解磁场函数;S4,计算各次谐波涡流损耗;S5,进行系数修正;S6,计算转子涡流损耗总和;由此,可以计算任意定子电流波形的带金属护套表贴式高速永磁电机的转子涡流损耗,在计算中考虑了涡流在三维分布不均匀的情况,对各次谐波涡流损耗进行修正,使高速永磁电机转子涡流损耗的计算结果达到较高精度。

    一种高精度的电机多物理场耦合仿真计算方法

    公开(公告)号:CN112800685A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110322771.2

    申请日:2021-03-26

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高精度的电机多物理场耦合仿真计算方法包括1.搭建基于Keras框架的深度学习模型,对已有铁磁损耗数据进行训练;并且采用乱序重复K折验证方法对模型进行评估;通过搭建两个深度学习模型对训练样本进行扩充,并且以扩充后的样本为另一深度学习模型的训练样本;2.将电磁损耗作为温度场计算的输入源;3.通过电磁‑温度‑应力场的多物理联合仿真计算模拟了电机由于温升所受的热应力。该多物理场耦合仿真计算方法可以准确的计算出电磁损耗,为后续的多物理场联合仿真提供准确的输入源,较为精确的模拟了电机实际运行时的状态。

    一种Halbach阵列永磁同步电机

    公开(公告)号:CN110943557A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911115159.7

    申请日:2019-11-14

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了Halbach阵列永磁同步电机,包括定子(1)、转子(2)、Halbach阵列永磁体(4)、转轴(5)和电枢绕组(6);所述转子(2)位于所述定子(1)内,固定在所述转轴(5)上,所述Halbach阵列永磁体(4)设置在所述转子(2)上,所述转子(2)与所述定子(1)之间,所述电枢绕组(6)设置在所述定子(1)上,所述Halbach阵列永磁体(4)的相邻两块永磁体之间设置有相同的隔断(7)。本发明能够降低Halbach阵列永磁体相邻永磁体块的空载气隙磁场畸变,减小电机的转矩脉动。

    一种新型高转矩密度非接触式轴向磁性联轴器

    公开(公告)号:CN109921601A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910202338.8

    申请日:2019-03-18

    Applicant: 湖南大学

    Inventor: 刘晓 周一览

    Abstract: 本发明公开的新型高转矩密度非接触式轴向磁性联轴器,包括主动转子、从动转子,主动转子与从动转子之间设置有气隙;主动转子是由主动转子铁心和设置在主动转子铁心上的主动永磁体构成,从动转子是由从动转子铁心和设置在从动转子铁心上的从动永磁体构成,其主动转子上的主动永磁体的极对数与从动转子上的从动永磁体的极对数相等,且在气隙中设置有调磁环;该调磁环将主动转子上的主动永磁体所产生的磁场调制成至少有一与从动转子上的从动永磁体的极对数相等的空间谐波磁场。本发明的优点在于:传递的转矩更大,在相同尺寸下,本发明传递的转矩增加了112.13%。

    一种轴向锥形磁齿轮
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109586549A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201910014176.5

    申请日:2019-01-07

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: H02K49/102

    Abstract: 本发明公开了一种轴向锥形磁齿轮,包括第一转子、第二转子和一静止设置在所述第一转子的第一端和所述第二转子的第一端之间的调磁环,所述调磁环将所述第一转子永磁体所产生的磁场调制成一系列的空间谐波磁场,只要所述第二转子永磁铁极对数等于其中一个空间谐波磁场的极对数,所述第一转子与所述第二转子之间就能实现稳定的转矩传递。优点:省略了齿条等部件,通过磁力进行传动,无需润滑,不会磨损,机械的稳定性大大提高;转矩密度高,永磁体的利用率高;能够改变转矩的传动方向。

    一种永磁电机模型预测电流控制电压矢量快速筛选方法

    公开(公告)号:CN118353319A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410395897.6

    申请日:2024-04-02

    Applicant: 湖南大学

    Inventor: 刘晓 卢萌

    Abstract: 本发明涉及电机模型预测技术领域,尤其为一种永磁电机模型预测电流控制电压矢量快速筛选方法,其包括硬件系统,所述硬件系统包括有电压传感器、逆变器、电流传感器、电机、编码器和DSP控制器,所述电压传感器分别与逆变器和DSP控制器电连接,所述逆变器与电机电连接;本发明通过两次简单的梯度求解过程即可求得最优电压矢量,无需对所有电压矢量进行遍历寻优,也没有引入多余系统变量降低鲁棒性,计算过程较为简单,而且所提方法在多相电机预测控制中具有普适性,计算量不会随着相数增加而出现大幅增长的情况,并且在第一次梯度计算过程中控制集全部有效电压矢量均在备选电压矢量集中,不会因为提前筛选而漏掉最优电压矢量。

    提高直线磁场调制电机功率因数的方法

    公开(公告)号:CN112636557B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202011540909.8

    申请日:2020-12-23

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明属于电机领域,公开了一种提高直线磁场调制电机功率因数的方法,通过设置Halbach永磁阵列、采用最优的槽极组合、减小绕线槽的开口和调整调磁块的形状等方法减小电机的绕组系数和降低气隙磁密的谐波含量,以减小电机的q轴电感,进而提高电机的功率因素。采用本发明的方法能够以极小的成本优选地提高电机的功率因数。

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