磁阻电动机论文_宋双利,李晨曦

导读:本文包含了磁阻电动机论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:磁阻,电动机,转矩,永磁,电机,真空泵,位置。

磁阻电动机论文文献综述

宋双利,李晨曦[1](2019)在《直线开关磁阻电动机等效磁路法分析》一文中研究指出为直线开关磁阻电动机提出了一种相对简单且准确的等效磁路模型,该模型不仅考虑了电动机的齿槽效应、磁路饱和、漏磁等现象,还可以使电动机在初次级的相对运动过程中,保持网络结构不变。采用网孔电流法求解模型,得到电动机磁场分布,并在此基础上对电动机的磁链、反电势等特性进行分析计算。同时建立了电动机的2D有限元模型,二者计算结果基本吻合,验证了等效磁路法的有效性。(本文来源于《煤矿机电》期刊2019年05期)

杨天宇[2](2019)在《真空泵用同步磁阻电动机设计研发与分析》一文中研究指出近几年,随着真空应用技术的快速发展,真空泵行业发展迅速,真空泵的种类越来越多,大多数真空泵产品已经实现了国产化和批量化。衡量真空泵性能好坏的主要指标是其稳定工作状态时的极限压强、抽气速率、抽气量和压缩比等,这些性能指标与真空泵所使用的驱动电机紧密相关。在真空泵产品中,使用的驱动电机一般为永磁同步电机和感应电机,同步磁阻电机在真空泵中的应用几乎为零。同步磁阻电机具有控制简单、损耗低、加工简单、生产成本较低等优点。相比于永磁同步电机和感应电机,同步磁阻电机具有较高的性价比,在真空泵用电机产业中存在着巨大的潜力。针对某公司的产品设计要求,本文设计了一台1.9kW真空泵用同步磁阻电机,对其转子结构的主要参数进行了讨论。利用有限元分析软件,对所设计电机的电磁场进行仿真计算,利用仿真结果再进行温度场和应力场的分析计算。首先,本文简要介绍了真空泵的种类和主要特点,介绍了同步磁阻电机的种类、基本结构和工作原理,并介绍了同步磁阻电机的数学模型建立过程以便后期分析。其次,本文设计的同步磁阻电机,转子采用横向迭压式结构,在定子结构不变的前提下,分析了同步磁阻电机转子磁障厚度、磁障位置、磁障层数、磁障占空比以及转子径向肋和切向肋对电机性能的影响。然后,介绍了同步磁阻电机的电磁场理论和有限元分析方法,根据设计指标,针对真空泵用1.9kW同步磁阻电机进行了电磁场仿真计算,简述了同步磁阻电机的建模步骤和参数设置等问题。通过对1.9kW真空泵用同步磁阻电机进行额定状态下的仿真,得到电机的磁场分布图、电机转矩和转矩脉动等关键指标。通过对仿真数据的后处理,得到电机的功率因数为0.68,效率为85.5%,分析结果符合设计指标。最后,针对真空泵用驱动电机的特殊工作环境,对电机进行了温度场有限元仿真。针对同步磁阻电机特殊的转子结构,对同步磁阻电机进行了应力场仿真。仿真结果均符合设计指标,验证了电机设计方案的可行性。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2019-06-04)

娄利岗[3](2019)在《真空泵用永磁辅助式同步磁阻电动机设计与分析》一文中研究指出半导体集成电路行业直接影响着一个国家的整体科技水平。集成电路的生产需要真空环境,而真空环境获得的设备各式多样,作为真空获得设备的真空泵以抽速高、振动小、易操作、运行稳定可靠等优良性能越来越多的应用在真空获得场合。随着高新技术产业的快速发展,真空泵设备的研发设计也得到了相应的重视。作为真空泵动力来源的驱动电机直接影响着真空泵的抽速、极限真空和振动噪声等性能。真空泵的性能直接影响半导体产品生产的质量,而电机的性能将直接影响真空泵的性能。目前工业领域驱动电机以异步电机与永磁电机为主,但分别存在效率低与稀土材料依赖等问题,而永磁辅助式同步磁阻电机同时拥有永磁电机与磁阻电机的特点,不仅力能指标高,还可以在宽范围内进行调速,符合真空泵用驱动电机的要求,具有很高的性价比。本文介绍了真空泵用永磁辅助式同步磁阻电动机设计与分析。主要内容有:首先,介绍了真空泵用永磁辅助式同步磁阻电动机的电磁设计方案,通过对比确定了电机定子绕线方式与电机的极数。结合工程实际优选了电机永磁体的材料为铁氧体,对电机转子的磁障结构进行分析设计,通过对所设计的电机进行有限元计算,得到电机的各项参数,验证了电机设计的理论合理性。其次,分析计算了电机的各项损耗。通过在某商业软件中建模,分析得到了电机转子与定子的铁耗;考虑高频时电机绕组导线集肤效应与邻近效应计算了电机的高频铜耗;电机采用铁氧体作为转子永磁体时,在高频交变磁场的作用下,永磁体上所产生的涡流损耗;以及电机的机械损耗。通过对电机各个损耗的全面计算分析,得到了电机的力能指标,验证电机的高效性。然后,基于传热基本理论对电机温度场进行了求解,得出电机整体与各部件的温升结果,仿真结果表明电机各部件温度分布合理。通过对电机冷却水道通水量的对比,确定电机的最优通水量;以及分析冷却水道尺寸对电机整体温升的影响,得出最优冷却水道尺寸,确定了电机最优的冷却系统。最后,进行有限元计算分析电机转子机械强度,观察电机达到热稳定后转子受力与形变的情况。通过电机应力仿真结果分析得到电机的应力分布与电机转子所发生形变的大小,对比分析转子磁障中有无填充物对电机转子受力的影响;以及磁障桥壁厚度对转子最大应力的影响,分析出最合理的磁障桥壁厚度。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2019-06-04)

杜逸康,廖勇,李福,林豪[4](2019)在《同步磁阻电动机改进高频注入位置估算算法研究》一文中研究指出现有基于高频信号注入的同步磁阻电动机位置估算算法,在反馈信号的处理过程中,若不考虑由采样电路及A/D转换环节产生的相位滞后,会使反馈信号中有效信号占比减小甚至为零,降低算法精度和稳定性。针对上述问题,建立高频下的同步磁阻电动机方程,分析脉振高频电压信号注入d轴后,反馈有效信号衰减的因素,及对位置估算算法有效性和稳定性产生的影响。对由于多种因素产生的反馈信号相位滞后问题,引入d轴在注入频率点的高频电流信号的改进算法,避免需要进行反馈信号相位补偿的问题。通过理论分析可以证明,相比未考虑相位补偿的原高频注入法,该方法提高了反馈信号的信噪比,减小了跟踪误差。结合仿真和实验,对改进方法的有效性进行验证。(本文来源于《微特电机》期刊2019年04期)

林志东,汤宁平,肖庆豪[5](2019)在《基于变磁链幅值的同步磁阻电动机直接转矩控制》一文中研究指出传统的直接转矩控制,在保持定子磁链幅值恒定的前提下,通过改变定子磁链相位来调节转矩。对于同步磁阻电动机直接转矩控制方案功率因数较低的问题,本文提出变磁链幅值的同步磁阻电动机空间矢量直接转矩控制(SVM-DTC)方案,通过改变定子磁链幅值,调整功率角大小,从而改善功率因数,克服了直接转矩控制功率因数低的缺点。利用Matlab/Simulink搭建了同步磁阻电动机SVM-DTC模型,验证恒定磁链幅值和变磁链幅值两种直接转矩控制方案。研究结果表明,相较于传统的SVM-DTC,该方案能明显改善功率因数。(本文来源于《电气技术》期刊2019年04期)

阮俊峰,杨明发,周海鸿[6](2019)在《基于瞬时转矩控制的开关磁阻电动机转矩脉动抑制研究》一文中研究指出转矩脉动是开关磁阻电动机的主要缺点之一,直接瞬时转矩控制(DITC)能够有效抑制开关磁阻电动机(SRM)的转矩脉动。但电动机特殊的双凸极结构,使得电动机内部磁路十分复杂,给电磁转矩的计算带来了很大困难。为得到电动机在实际运行时转矩的精确反馈,本文通过ANSYS软件对现有样机Maxwell3D建模,收集在不同机械角度位置和单相电流时的转矩值,建立转矩模型。根据电动机的特性和实际经验,合理设置导通角,并基于电动机单相、双相交替导通的通电方式,设计了两种状态下的转矩控制器。通过仿真,证明了能够有效地将转矩脉动控制在一定误差之内,达到转矩脉动的抑制效果。(本文来源于《电气技术》期刊2019年04期)

周扬[7](2019)在《高性能开关磁阻调速电动机在节能系统中的应用策略》一文中研究指出开关磁阻调速电动机集智能控制、微处理机技术与电力电子技术于一身,具有优良的调速性能与极高的可靠性,同时又高效、节能,这些优点都是传统电机无法相比的。本文将探讨高性能开关磁阻调速电动机在节能系统中的应用策略。(本文来源于《山东工业技术》期刊2019年07期)

吕艳博,郝成,陈赛,宋文超[8](2018)在《基于PWM电流微分的同步磁阻电动机无传感器控制》一文中研究指出介绍了一种基于PWM电流微分的同步磁阻电机转子位置角检测方法。逆变器采用叁相叁角载波PWM调制方法,通过对载波频率电流微分表达式进行推导,进行转子位置的估算,并构建无位置传感控制系统。利用MATLAB/Simulink进行仿真,仿真结果表明,所设计的位置估计系统能够准确地估计出电机转子位置。(本文来源于《微特电机》期刊2018年11期)

代希杰,张广明,邓歆[9](2018)在《辅磁同步磁阻电动机低转矩脉动下转子结构优化》一文中研究指出为获得永磁辅助同步磁阻电动机(PMaSynRM)高质量转矩和低转矩脉动,主要对电机转子的几何结构进行设计与优化,展现了一种新的电机设计概念和运行模型。对磁障段内多段永磁体的宽度和磁障间软磁材料宽度通过d,q轴的气隙磁势基波分量及其相应的磁通量分布来实现,通过改变磁障夹角,获得最优化转矩脉动与转矩质量。最后运用等效磁路法预测开路气隙磁通密度分布,通过有限元分析模拟得以验证。(本文来源于《微特电机》期刊2018年10期)

李立军,卢志超,李山红,李准,李广敏[10](2018)在《高速开关磁阻电动机用非晶定子铁心及磁性能》一文中研究指出为了分析非晶电机铁心磁特性及其对开关磁阻电动机性能影响,分别用迭块法和冲片法试制了800W,35000r/min高速开关磁阻电动机用非晶定子铁心并测试其磁特性,将具有非晶迭块定子铁心的电机静态性能和负载运行性能与硅钢电机做了对比测试。结果表明,非晶合金铁心具有高磁导率、低损耗特性,但受材料性能及加工过程影响,其饱和磁密及迭压系数均低于硅钢铁心。非晶铁心可提高开关磁阻电动机在高频下的相电感峰值,并显着降低电机在高速运转条件下铁心损耗及温升。该研究结果可为高效、高速非晶开关磁阻电动机设计和优化提供参考。(本文来源于《微特电机》期刊2018年08期)

磁阻电动机论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

近几年,随着真空应用技术的快速发展,真空泵行业发展迅速,真空泵的种类越来越多,大多数真空泵产品已经实现了国产化和批量化。衡量真空泵性能好坏的主要指标是其稳定工作状态时的极限压强、抽气速率、抽气量和压缩比等,这些性能指标与真空泵所使用的驱动电机紧密相关。在真空泵产品中,使用的驱动电机一般为永磁同步电机和感应电机,同步磁阻电机在真空泵中的应用几乎为零。同步磁阻电机具有控制简单、损耗低、加工简单、生产成本较低等优点。相比于永磁同步电机和感应电机,同步磁阻电机具有较高的性价比,在真空泵用电机产业中存在着巨大的潜力。针对某公司的产品设计要求,本文设计了一台1.9kW真空泵用同步磁阻电机,对其转子结构的主要参数进行了讨论。利用有限元分析软件,对所设计电机的电磁场进行仿真计算,利用仿真结果再进行温度场和应力场的分析计算。首先,本文简要介绍了真空泵的种类和主要特点,介绍了同步磁阻电机的种类、基本结构和工作原理,并介绍了同步磁阻电机的数学模型建立过程以便后期分析。其次,本文设计的同步磁阻电机,转子采用横向迭压式结构,在定子结构不变的前提下,分析了同步磁阻电机转子磁障厚度、磁障位置、磁障层数、磁障占空比以及转子径向肋和切向肋对电机性能的影响。然后,介绍了同步磁阻电机的电磁场理论和有限元分析方法,根据设计指标,针对真空泵用1.9kW同步磁阻电机进行了电磁场仿真计算,简述了同步磁阻电机的建模步骤和参数设置等问题。通过对1.9kW真空泵用同步磁阻电机进行额定状态下的仿真,得到电机的磁场分布图、电机转矩和转矩脉动等关键指标。通过对仿真数据的后处理,得到电机的功率因数为0.68,效率为85.5%,分析结果符合设计指标。最后,针对真空泵用驱动电机的特殊工作环境,对电机进行了温度场有限元仿真。针对同步磁阻电机特殊的转子结构,对同步磁阻电机进行了应力场仿真。仿真结果均符合设计指标,验证了电机设计方案的可行性。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

磁阻电动机论文参考文献

[1].宋双利,李晨曦.直线开关磁阻电动机等效磁路法分析[J].煤矿机电.2019

[2].杨天宇.真空泵用同步磁阻电动机设计研发与分析[D].沈阳工业大学.2019

[3].娄利岗.真空泵用永磁辅助式同步磁阻电动机设计与分析[D].沈阳工业大学.2019

[4].杜逸康,廖勇,李福,林豪.同步磁阻电动机改进高频注入位置估算算法研究[J].微特电机.2019

[5].林志东,汤宁平,肖庆豪.基于变磁链幅值的同步磁阻电动机直接转矩控制[J].电气技术.2019

[6].阮俊峰,杨明发,周海鸿.基于瞬时转矩控制的开关磁阻电动机转矩脉动抑制研究[J].电气技术.2019

[7].周扬.高性能开关磁阻调速电动机在节能系统中的应用策略[J].山东工业技术.2019

[8].吕艳博,郝成,陈赛,宋文超.基于PWM电流微分的同步磁阻电动机无传感器控制[J].微特电机.2018

[9].代希杰,张广明,邓歆.辅磁同步磁阻电动机低转矩脉动下转子结构优化[J].微特电机.2018

[10].李立军,卢志超,李山红,李准,李广敏.高速开关磁阻电动机用非晶定子铁心及磁性能[J].微特电机.2018

论文知识图

双滚筒电牵引采煤机机械结构开关磁阻电动机调速系统组成框...下运带式输送机用开关磁阻电动机...开关磁阻电动机调速系统的四象限...多输入端口叁相磁阻电动机截面...带回馈单元的四象限开关磁阻电动机

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