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永磁调速是基于电磁滑差调速原理并利用高性能永磁材料实现的一种新型电机驱动系统调速节能技术,在电力工业、石油化工、矿山等行业得到了初步应用,获得了良好的节能效果,其给出应用前景十分广阔。本项目针对面贴式和内置式永磁转子结构、开槽和非开槽式导体转子结构组合而成的四种典型结构筒式永磁调速器,建立其解析模型,通过有限元方法验证其基本电磁特性的解析预测结果。通过对永磁调速器设计理论及其在线调磁技术的深入研究,基于交替极结构永磁转子提出了机械调磁和混合励磁型永磁调速器,基于内置式结构永磁转子提出了平移非旋转调磁环型永磁调速器,解决了传统永磁调速节能技术中轴向平移高速转子难度较大的问题。提出了高效功率回馈型永磁调速器,解决了传统永磁调速节能技术高滑差工况下效率较低的问题,大大改善了泵和风机调速系统的节能效果。基于电磁场解析模型,给出了永磁调速器电磁参数和电磁特性的快速计算技术,掌握了电磁优化设计方法。基于等效磁路法建立了新型永磁调速器的解析模型,可以快速分析其电磁特性及结构参数敏感度。另外,本项目还对聚磁式永磁涡流耦合器、双层标准鼠笼转子高转矩密度永磁调速器进行了初步研究;鉴于特殊场合的应用,也初探了轴向磁通平移非旋转调磁环型永磁调速器的电磁特性。为了提高永磁调速器的设计效率,本项目还针对其电磁优化设计软件进行开发与完善。在现有的研究工作基础上,项目组与相关企业达成产学研合作以研究无刷型永磁调速节能技术,将进一步提高系统的可靠性,进而促进该项技术的工程应用。本项目按研究计划进行实施,达到了预期的研究目标,取得了丰硕的成果,已发表学术论文8篇(SCI收录5篇,EI收录8篇),授权发明专利5项,该研究方向上培养2名博士生和3名硕士生。本项目工作丰富和发展了永磁调速器的拓扑结构与电磁分析方法,为新型永磁调速节能技术的进一步发展和工程应用奠定理论与技术基础。
节能环保是我国促进经济社会发展不可动摇的重大战略方针。电机驱动系统的节能潜力巨大,且十分有利于环境保护。本项目致力于适用于大功率风机泵类负载电机驱动系统的永磁调速节能新技术的理论与关键技术研究。深入研究永磁调速技术的能量转换机理,推导直观反映功率传递和及其损耗的等效电路。提出能够大幅提高转矩密度的盘式和筒式磁路拓扑新结构,创新性地提出旋转永磁涡流场有限元分析的等效旋转磁场新方法,进而准确计算电气参数,掌握机械特性和调速特性的快速计算技术。对不同工况的温度场进行有限元分析,给出先进有效风冷和水冷冷却方案。通过多目标电磁优化设计,以及结合高刚度、稳定性和可靠性的综合轻量化优化设计,提高转矩密度,减小转动惯量,实现轻量化。完成集成伺服控制系统设计,提出完整机械特性的实验测试新方法。本项目的开展将为永磁调速节能技术的发展与推广应用提供坚实的理论与技术基础。
风能、光能、水能都不是节能技术,只是一种能量开发利用技术,节能指对已有的能量(如电能、热能等)的节约。
一、多联机系统的特点多联机与传统的中央空调系统相比,具有以下特点:①节约能源、运行费用低。②节省占用空问。③控制先进,运行可靠,维修方便。④机组适应性好,制冷制热温度范围宽。⑤没汁自由度高,安装和计费...
低速轴上的齿轮(或皮带轮、链轮,等)直径大,高速轴上的齿轮直径小,根据杠杆原理,就很容易分析出来了。 注意:作用在齿轮节圆、皮带轮外圆(皮带)、链轮外圆(链子)上的力是相等的,而作用力矩是不同的。
矿井提升机调速系统预测转矩控制研究
结合数字处理系统的离散化特点,推导出矿井提升机调速系统的转矩及磁链预测方程,并详细地分析了造成转矩脉动过大现象的原因。根据转矩和磁链误差查询离线开关表(LUT)获得有效电压矢量后,采用零矢量注入的方式对有效电压矢量的幅值进行修正,各矢量作用时间以下一采样点转矩脉动预测值最优为控制指标。搭建了基于"DSP+FPGA"的实验样机平台对上述PTC方法进行验证,结果表明控制方法能够有效地减小DTC系统低速段的转矩脉动,并获得恒定的开关频率,改善了传统矿井提升机DTC系统的控制性能。
普通高强度螺栓副转矩系数的研究
高强度螺栓副是一种钢结构新型联接,转矩系数是它的一项重要指标,也是施工中的主要参数,为此,对它进行了试验与研究,已取得了一些初步成果-
人们通常所称的直流恒转矩调速常常是指被广泛应用的直流电动机调电枢电压调速。恒转矩调速是用来表征电动机采用这种调速时的负载能力,并不是指电动机的实际负载。电动机采用恒转矩调速时,如果拖动恒转矩负载运行,并使电动机的倾定转矩等于负载转矩,则不论运行在什么转速上,电枢电流1.=几都不变,电动机被合理利用,负载的恒转矩要求也得到满足.这种恒转矩调速与恒转矩负载的配合关系称为匹配.如果恒转矩调速的电动机拖动恒功率负载,不能做到匹配.因为这时只能按低速运行转速选配合适的电动机,这时的负载转矩等于电动机最大允许辅出转矩或最大允许电磁转矩,I一IN,电动机得到合理利用.但当运行在高速时,由于负载是恒功率性质,高速时转矩小,低于最大允许输出转矩,而恒转矩调速时磁通巾(通常为顿定磁通蜘)不变,由T=CTΦI.可知,T减小,I.也必然减小.
永磁调速器调速范围0-98%;变频器不能在低速下运行。永磁调速器结构简单、可靠,主体部分为机械结构,无需外接电源;变频器结构复杂,是纯粹的电器设备。永磁调速器使电机和负载分开,无机械连接,隔离振动;变频器无此功能。永磁调速器安装简便,容忍较大的对中误差,占用空间小;变频器需要大的安装空间,并且对环境要求高。永磁调速器能适应各种恶劣环境,包括电网电压波动大、谐波严重、易燃易爆、潮湿、粉尘等场所;变频器不能用于上述环境。永磁调速器能延长传动系统各主要部件(轴承、密封等)的使用寿命,降低维护成本;变频器无此功能。永磁调速器绿色环保,无谐波,无污染物、无EMI(电磁波)干扰问题,变频器制造谐波,污染电网。永磁调速器使用寿命长,可达30年;变频器的寿命约为8年,且随着使用年限的增加,故障率逐年提高。永磁调速器维护保养工作量极小,运行成本低;变频器运行维护费高,配件贵,维护保养难度大。
同等功率条件下,筒形产品比盘式产品重量轻,体积小,转动惯量小,效率更高; 筒形产品磁力方向为径向,所以允许有较大的轴向窜动,而盘式结构磁力方向为轴向,所以对轴向窜动要求很严;该特点对大功率高压电机很重要。
风冷型产品利用风流自动散热降温;水冷型产品需要外接水源冷却,水源要求必须为清洁水源,通常为电厂锅炉用除盐水。也需要有循环系统(水箱、泵)、冷却系统(换热器)、外部水冷却系统(泵)控制系统、反馈系统等等。风冷型、水冷型永磁调速器没有运行成本,维护成本低。
转矩密度是指单位体积上电机轴上输出的额定转矩。
简介
上世纪80年代,国外就提出了功率密度的概念。在现代的电机设计中,功率密度已经成为一个极其重要的指标。在实际应用中,人们总希望使用的电动机体积小、重量轻、效率高(省电)、价格便宜等。特别是用于航空航天、潜艇、电动汽车等特殊场合的电动机,由于空间的限制,希望使用的电动机体积更小、重量更轻、效率更高,也就是要求电动机有较高的功率密度或转矩密度。近年来,国内外在探索高功率、高转矩密度电动机的进程中,已经研发了各种新型电动机,如开关磁阻电机、轴向、横向磁场永磁电动机、超导电动机以及其它特殊结构的电动机等。在评价这些新型电动机的性能时,其功率密度/转矩密度已成为重要的衡量指标之一。国内外许多电机专家都在积极探索功率密度这一新的电机结构优化的考核标准。在比较电动机的功率密度和转矩密度时,通常要与应用最为广泛的普通异步电动机作比较。2100433B