一种永磁同步电机温升散热分析方法

    公开(公告)号:CN109063311A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810833512.4

    申请日:2018-07-26

    CPC classification number: G06F17/5009

    Abstract: 本发明公开了一种永磁同步电机温升散热分析方法。本发明包括S1:通过建立电机电磁场模型进行电磁损耗分析,获得线圈上的铜损、铁芯中的铁损以及永磁材料上的涡流损耗;S2:建立电机结构温度场分析和流体散热分析的流固强耦合共轭热传导模型;S3:建立电磁损耗分析和流固强耦合共轭热传导分析的双向弱耦合模型;S4:利用重复循环迭代方法实现单独物理模型的收敛以及电磁场模型和流固强耦合共轭热传导模型之间的载荷传递的收敛性,当收敛条件满足用户设定条件时,耦合平衡,计算结束。本发明集成了强耦合与弱耦合的优势,实现了在统一软件平台下对电机工作中的温升和散热过程进行精确的仿真,增加了计算时收敛的稳定性,提高了计算精度和计算效率。

    基于电动汽车实际行驶工况的永磁驱动电机温升分析方法

    公开(公告)号:CN108875255A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810721926.8

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于电动汽车实际行驶工况的永磁驱动电机温升分析方法,包括以下步骤:S1、将实际电动汽车的电机模型嵌入到Advisor仿真软件中,并在给定该电动汽车行驶工况的条件下,记录电机的实际转矩和转速;S2、根据电机的实际转矩和转速,计算电动汽车行驶时永磁驱动电机的实际工作电流;S3、将永磁驱动电机的实际工作电流作为Ansys仿真模型的输入,分析永磁驱动电机的温升。本发明提供的基于电动汽车实际行驶工况的永磁驱动电机温升计算方法,能够更准确地计算电动汽车实际行驶时驱动电机的温升分布,可以更好地发挥绝缘材料性能,降低系统成本,提高电动汽车驱动电机运行的稳定性和可靠性。

    基于电动汽车实际行驶工况的永磁驱动电机温升分析方法

    公开(公告)号:CN108875255B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN201810721926.8

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于电动汽车实际行驶工况的永磁驱动电机温升分析方法,包括以下步骤:S1、将实际电动汽车的电机模型嵌入到Advisor仿真软件中,并在给定该电动汽车行驶工况的条件下,记录电机的实际转矩和转速;S2、根据电机的实际转矩和转速,计算电动汽车行驶时永磁驱动电机的实际工作电流;S3、将永磁驱动电机的实际工作电流作为Ansys仿真模型的输入,分析永磁驱动电机的温升。本发明提供的基于电动汽车实际行驶工况的永磁驱动电机温升计算方法,能够更准确地计算电动汽车实际行驶时驱动电机的温升分布,可以更好地发挥绝缘材料性能,降低系统成本,提高电动汽车驱动电机运行的稳定性和可靠性。

    基于Bezier多项式的光伏阵列最大功率跟踪方法

    公开(公告)号:CN108733126B

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201810560644.4

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 本发明公开了基于Bezier多项式的光伏阵列最大功率跟踪方法,在测定光伏阵列的实际辐照度和温度值的情况下,计算其最大功率点参数并得出其输出特性曲线,对其进行多项式拟合并得出拟合结果;然后根据增量电导法和实时测量的电压及电流,对理论计算得出的最大功率点进行微调,最后将检测到的电压值作为自变量,使光伏模块工作输出特性在微调后的最大功率点电压处,使光伏模块工作在最大输出功率,实现光伏阵列的最大功率跟踪。本发明提供的基于Bezier多项式的光伏阵列最大功率跟踪方法能够进行有效的最大功率跟踪,并且具有实现简单且跟踪精度好的特点。

    一种光伏阵列的最大功率输出控制方法

    公开(公告)号:CN108445958A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810560857.7

    申请日:2018-05-25

    CPC classification number: Y02E10/58 G05F1/67

    Abstract: 本发明公开了一种光伏阵列的最大功率输出控制方法,包括如下步骤:S1、获取光伏阵列当前采样点的输出电压、输出电流和光照强度;S2、根据输出电压和输出电流计算输出功率,将输出功率乘以所述光照强度与预设的标准光照强度的比值后得到折算后的输出功率;S3、根据折算后的输出功率调整所述光伏阵列的输出电压。本发明考虑到了光照强度对于光伏阵列PV曲线的影响,采用折算后的输出功率来调整输出电压,大大减小了光照强度对算法中跟踪步长灵敏度的影响,降低了光照强度突变时光伏阵列输出功率的波动及误判的发生几率。能保证光伏阵列始终工作在最大输出功率点附近,显著提高最大功率点的跟踪精度和速度。

    一种数控恒温保健鞋及其控制方法

    公开(公告)号:CN105011461A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201410182501.6

    申请日:2014-04-24

    Abstract: 本发明提出了一种数控恒温保健鞋及其控制方法,所述数控恒温保健鞋包括集成于鞋底的鞋底装置以及对应配合所述鞋底装置的鞋座装置,所述鞋底装置包括分布于鞋底、与人脚穴位对应的穴位管道及通气口,所述鞋座装置设有与所述通气口对应的出气口,当所述鞋底装置的通气口对准所述鞋座装置的出气口扣入,所述鞋座装置控制产生恒温气流,该恒温气流由出气口及通气口通入鞋底的穴位管道,以对脚底穴位进行按摩。本发明数控恒温保健鞋及其控制方法不但可以保暖及保持温度恒定,而且可控制对脚底穴位进行按摩,起到促进血液循环与按摩保健双层功效的作用,而且不会干预人做强烈的运动,设计较人性化。

    基于Bezier多项式的光伏阵列最大功率跟踪方法

    公开(公告)号:CN108733126A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810560644.4

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 本发明公开了基于Bezier多项式的光伏阵列最大功率跟踪方法,在测定光伏阵列的实际辐照度和温度值的情况下,计算其最大功率点参数并得出其输出特性曲线,对其进行多项式拟合并得出拟合结果;然后根据增量电导法和实时测量的电压及电流,对理论计算得出的最大功率点进行微调,最后将检测到的电压值作为自变量,使光伏模块工作输出特性在微调后的最大功率点电压处,使光伏模块工作在最大输出功率,实现光伏阵列的最大功率跟踪。本发明提供的基于Bezier多项式的光伏阵列最大功率跟踪方法能够进行有效的最大功率跟踪,并且具有实现简单且跟踪精度好的特点。

    矿井掘进机导航地磁辅助检测装置

    公开(公告)号:CN206269825U

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201621446329.1

    申请日:2016-12-27

    Inventor: 王丽 王艳营 赵杰

    Abstract: 矿井掘进机导航地磁辅助检测装置,涉及一种矿井掘进机导航地磁辅助检测装置,本实用新型为解决现有单一的惯性导航精度低的问题。本实用新型包括磁传感器模块、放大器模块、ZigBee芯片和A/D采样模块;磁传感器模块包括磁传感器A1,采用三轴弱磁磁场传感器HMC1043实现,测量地磁场的X、Y、Z轴分量,放大器模块包括仪表放大器A2、仪表放大器A3和仪表放大器A4,采用仪表放大器AD8221,ZigBee芯片采用CC2530,A/D采样模块包括A/D采样芯片B1,采用十六位A/D转换器AD7706实现,包括三个准差分输入通道,分别输入X、Y、Z三轴的地磁信号。本实用新型用于隧道及矿井地下巷道施工。

    基于无线传感的掘进机姿态检测系统

    公开(公告)号:CN206248096U

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201621401904.6

    申请日:2016-12-20

    Abstract: 基于无线传感的掘进机姿态检测系统,涉及掘进机姿态检测技术领域。本实用新型的目的是为了适应目前隧道矿井等复杂环境下,掘进机机体位置和姿态的定位。本实用新型所述的基于无线传感的掘进机姿态检测系统,包括:多个传感器节点、多个路由节点电路和协调器;传感器节点包括:加速度计、陀螺仪和无线收发电路;传感器节点用于实时采集掘进机在每个坐标轴下的倾角和角速度,多个传感器节点和多个路由节点电路之间通过天线实现无线数据传输,多个路由节点电路和协调器之间通过天线实现无线数据传输,加速度计的信号输出端和陀螺仪的信号输出端同时连接无线收发电路的信号输入端。本实用新型适用于煤矿巷道的掘进施工。

    一种多媒体计算机教学设备

    公开(公告)号:CN203232598U

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201320272039.X

    申请日:2013-05-20

    Abstract: 一种多媒体计算机教学设备,它涉及教学设备技术领域,它的外壳(1)内安装有主机(3),触摸式显示屏(2)安装在外壳(1)上,音箱(4)安装在外壳(1)的一侧,蓄电池(8)安装在外壳(1)的另一侧,无线接收器(5)、输入装置存储仓(6)均设置在外壳(1)的下侧,保护板驱动装置(9)安装在外壳(1)的上侧,保护板(10)安装在保护板驱动装置(9)上,滑轨(12)安装在外壳(1)的顶端,两个挂钩(7)分别安装在滑轨(12)上,外壳(1)背面的四角处均安装有万向轮(11);它能保护显示屏,延长使用寿命,简化了安装方式,节省了时间,安装方便。

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