【摘 要】
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随着科技的发展和创新观念的进步,开关磁通永磁电机应运而生,它具有简单可靠、高转矩密度、弱磁扩速能力较强和方便冷却等特点。该电机的应用领域越来越广,尤其是在航空航天、电动车、潜水艇领域具有良好的应用前景。论文针对一台三相12/10极开关磁通永磁电机开展的研究工作。首先,介绍了开关磁通永磁电机研究背景及其意义,分析了电机结构特点及原理,给出了电机的主要参数。随后,基于有限元法,利用Ansoft12软件
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随着科技的发展和创新观念的进步,开关磁通永磁电机应运而生,它具有简单可靠、高转矩密度、弱磁扩速能力较强和方便冷却等特点。该电机的应用领域越来越广,尤其是在航空航天、电动车、潜水艇领域具有良好的应用前景。论文针对一台三相12/10极开关磁通永磁电机开展的研究工作。首先,介绍了开关磁通永磁电机研究背景及其意义,分析了电机结构特点及原理,给出了电机的主要参数。随后,基于有限元法,利用Ansoft12软件建立了电机二维物理分析模型,分析并且计算了电机静态及其瞬态特性参数。对电机的空载磁场和电枢磁场
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为了适应超高速和超精密加工的需要,双摆头的进给系统采用了直接驱动这种新型的进给方式。采用了力矩电机主轴和双摆头刚性连接的进给方式,同传统的蜗轮蜗杆副间接传动相比,直接驱动双摆头系统具有结构简单、加速度大、响应速度快以及定位精度高等优点。为了使双摆头系统在受到切削力等干扰时还能保证加工质量并使系统具有足够的加工精度。我们要充分利用直接驱动高响应的优点,在保证系统稳定的同时,提高系统的系统刚度。本文主
风能是目前增长最快的可再生能源,大型风力发电机的变流器装置中存在着大量的电力电子器件,当他们发生故障时种类比较繁多,以往单纯依靠经验判断,显然不能满足现在复杂系统的要求。研究具有人类大脑的学习能力的智能故障诊断方法成为故障诊断领域的专家学者研究的目标并具有重大意义。本文介绍了风力发电的现状与前景,阐述了风力发电系统中变流器装置的工作原理及作用,探讨变流器装置中的电力电子器件的故障诊断方法,以变流器
本文是基于辽宁省教育厅项目资助(No.2009A554)提出的。本论文主要是在永磁环形力矩电机直接驱动转台系统的数学模型的基础之上应用动态滑模控制理论对系统状态进行控制,进而实现对角位移信号的准确定位的控制目的。当数控(NC)转台系统采用永磁环形力矩电机直接驱动之后,系统中消除了中间机械传动环节,表现出来的主要优势有:动/静态伺服刚度高、动态响应速度快、位置和速度的跟踪定位精度高、结构紧凑、机械噪
大型机械装备通常采用高压感应电动机作为驱动系统,同时需要变速的场合常采用高压变频器来进行调速。采用高压变频调速系统带来的问题主要是高压变频器的谐波大,对电网和电机都有影响。另外,其价格也是非常昂贵;而且感应电机的效率和功率因数都与其负载率密切相关,在负载率较低的情况下,其效率和功率因数下降非常明显。为了解决上述问题,本文提出了低压大功率多支路永磁同步电动机(LHMB-PMSM)的思想。本文的主要工
感应电机具有结构简单,制造成本低,运行可靠,免维护等特点,广泛用于工业、农业、国防、科技等领域。直接转矩控制技术具有优越的控制性能,是目前与矢量控制相媲美的交流调速技术。该技术具有控制简单、动态特性好、鲁棒性好和易于数字化控制等优点,同时降低了对电机参数的依赖性。但是,直接转矩控制中仍然存在低速性能差、转矩脉动大的问题。针对传统直接转矩控制中的问题,本文根据模糊理论设计模糊控制器,解决直接转矩控制
随着输电线路电压等级的提高,以及系统容量不断提升,对高压电器设备绝缘性能提出了更高的要求。良好的绝缘性能直接影响设备整体运行和电力系统的安全与稳定。本文分别对变压器套管、隔离开关气室进行三维电场的计算与分析,了解设备内部的场强分布。特高压GIS中隔离开关操作引起快速暂态过电压(VFTO)对系统的危害较大,本文基于隔离开关电场计算结果,利用电场能量法进行了电容参数的计算,为GIS中VFTO的研究提供
随着电力系统电压等级的提高,气体绝缘金属封闭式开关装置(GIS)中隔离开关操作引起的快速暂过电压(VFTO)问题愈加突出。这种波头极陡并伴有高频振荡的VFTO不仅影响GIS内各元件的可靠性,而且严重威胁着与之连接的电力设备的绝缘,尤其对电力变压器绝缘的影响更为严重。本文使用电磁暂态仿真软件ATP-EMTP对实际的500kVGIS中由隔离开关操作引起各节点产生的VFTO进行了仿真计算,讨论了元件参数
混合励磁发电机既具有电励磁同步发电机励磁可调的特点,又具有永磁同步发电机无电刷和滑环、可靠性高的优点,因此被应用于风力发电系统中。混合励磁风力发电机由永磁体提供主要励磁磁通,辅助励磁由电励磁提供,通过调节电励磁来改变磁场进行调压。论文结合混合励磁风力发电机的特点,针对以下内容进行研究:首先,针对带极靴表面式永磁电机结构的特殊性,推导其电枢反应电抗解析计算公式,并通过大量有限元电磁场计算确定系数kp
在许多大型的电力变压器中,由于容量大,线圈中的大电流将引起非常强的漏磁场,将在变压器内部的各个结构件(例如夹件、油箱、升高座、法兰以及箱沿等)中出现一系列附加损耗。这些损耗不仅在变压器负载损耗中占据相当大的比例,而且它的分布情况极不均匀,在小面积上所集中的损耗很可能会带来比较大的局部过热现象。为了让变压器能够长期正常运行,深入准确地研究局部过热问题具有重要的工程意义。本文在分析大容量电力变压器整体