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本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”等的用语,亦*为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。实施例1参见图1~4,本实用新型所提供的一种新能源电机,所述新能源电机包括:定定子铁芯1,形状为环形,靠近内环11的定子铁芯1表面沿定子铁芯1周向间隔开设有若干槽位12,每个槽位12内侧沿定子铁芯1径向由内至外形成依次排布的电机槽位121和发电机槽位122,若干槽位12内的电机槽位121配合形成内圈电机槽组,若干槽位12内的发电机槽位122配合形成外圈发电机槽组;若干电机线圈绕组2,分别装设于所述电机槽位12;若干发电机线圈绕组3,分别装设于所述发电机槽位122;转子4,形状为环形,罩设于所述定子铁芯1外环13外侧,所述转子4内环面41沿转子4周向间隔设置有与所述若干发电机线圈绕组3相对应的若干永磁极42;两端盖5,分别罩设于所述转子4两侧面上,所述端盖5表面中部对应定子铁芯1内环11的位置开设有一轴孔51;进线轴管61,水平放置,所述进线轴管61一端插设于一端盖5的轴孔51,进线轴管61另一端位于端盖5外侧;出线轴管62,水平放置。从工单到设备自动下发,自动执行;生产过程可视化。葫芦岛一体化主驱电机成一体机
主驱电机
1前言丰田普锐斯电机一直以来被称为电机学的一本教科书,从***代到第四代总共跨越了20多年,它向我们演绎了永磁电机一段非常精彩的进化史。因此我们有必要对它进行详细的研究和分析。本文首先对丰田普锐斯第四代电机的技术特点进行介绍,接着使用JMAG创建丰田普锐斯第四代电机的效率图,**后分析如果普锐斯电机采用V形斜极后它的效率图和转矩脉动MAP图会如何变化。电机设计**初会看到大量的一般设计方案,直到被缩小到满足要求的设计为止。在此缩小过程中为每个电机设计方案绘制效率图。使用效率图确认可能的驱动区域,并且每个设计方案都带有效率图对评估和对比方案是有利的。一旦缩小到预期设计,就可以考虑逆变器的损耗,并创建更高精度的效率图,然后进行**终的评估。创建效率图通常需要相当多的工作,但通过使用JMAG效率图的研究可以实现无缝的调查过程。JMAG,同时可以使用Multi-Slice条件仿真2D模型的V形斜极,创建斜极模型的效率图和转矩脉动MAP图。本文通过假设Prius2017模型采用V形斜极为切入口,展示了JMAG简单方便的效率MAP图和转矩脉动MAP图创建流程。图1Prius2017电机2丰田普锐斯电机技术简介图2priusIII代(2010年)和priusIV代。大同电车主驱电机收购价格滴漆机怎样保证绝缘质量?
A)[CreateResponseTable]对话框中**的值。即输入变量。Currentphase(deg)[CreateResponseTable]对话框中**的值。即输入变量。Speed(r/min)[CreateResponseTable]对话框中**的值。即输入变量。Torque(Nm)在[CreateResponseTable]对话框的[Torque]下拉菜单中选择的转矩条件下的平均转矩。Torqueripple“转矩脉动率”。这被定义为(**大扭矩-**小扭矩)/平均扭矩。Ironloss(W)铁损条件下的铁损值(磁滞损耗和焦耳损耗之和)。Hysteresysloss(W)铁损条件下的磁滞损耗。Jouleloss(W)由损耗工具计算的叠压涡流损耗。Totalloss(W)铁损和铜损之和。Copperloss(W)绕组中的损耗。使用线圈电阻和电流计算。Wcopper=I2R:铜损(W),I:线圈电流(A),R:线圈电阻(欧姆)。Voltage(V)U和V相之间的线电压峰值电压。Fundamentalvoltage(V)U相和V相之间的线间电压的基波值。d-a***sflux(Wb)使用Park变换将线圈的磁链转换为d轴磁链。q-a***sflux(Wb)使用Park变换将线圈的磁链转换为q轴磁链。Ld,Lq(H)直轴和交轴电感。它们是使用以下等式计算的静态电感。(φtotal-φmagnet)/I,其中φtotal为总磁链,φmagnet为磁铁磁链,I为电流。Phaseoffset。
电力测功机(新能源电机测试台试验台功能描述本试验台实现0~3000r/min(额定1500r/min)范围内任意调速,满足电机输出轴加载转矩范围0~(1500r/min),3000r/min时满足1000Nm。本试验台采用双向可调节电源(AFE直流电源)及变频加载技术,双向可调节电源提供被试电机驱动器所需电能,同时负载电机所反馈的电能提供给调节电源,变频加载能量回馈时,不对电网产生污染。能确保加载电机所吸收的电能反馈给直流电源,电能的转换效率不小于70%。负载电机具有恒转矩、恒转速运转功能,通过计算机接口及软件,完全可以满足加载试验的要求。试验台控制系统分为手动控制与自动控制两种运行方式,且能方便自由的切换。试验台能够实行程序加载,在限定的范围内任意设定电机的转速、转矩、工况运行时间、自动记录时间等参数,按照设定的试验程序自动地完成试验全过程,并且对试验数据、图形进行实时监测与记录及多种安全监控报警等。程控自动关闭试验设备时,除了工控机,断开试验设备其他所有电源。试验台具有完善的内部状态显示,使系统运行状态透明化;也具有完善的故障自诊断能力,自动检测故障点。帮助维修人员及时准确的查找故障点。试验台应具有连锁报警及连锁停机的功能。热压成型、温度可调、贴边性好。
5)效率数据对比表9斜极和不斜极电压、电流和效率对比工况转速转矩不斜极电流斜极电流不斜极电压斜极电压不斜极效率V型斜极效率效率降低值爬坡点1000168↓峰值功率点3015168↓**点600040↓高速点00↓通过分析,可以得到,爬坡点效率降低了,峰值功率点效率降低了,**点效率降低了,高速点效率降低了。6小结本文主要以Prius2017的模型为基础,分析如何使用JMAG进行速度优先效率MAP分析。本文的Prius2017模型、材料数据不一定真实、可靠,因此分析结果的数值并不真实。通过本文的分析,可以发现JMAG创建速度优先的效率MAP流程简单,用户只需要复制原先的负载Study,同时改变Study类型,即可得到EfficiencyMAP的Study,在EfficiencyMAPStudy中也无需进行参数化设置,只需要对响应表中的电流幅值、相位和转速进行设置即可,软件会自动进行关联。本文通过假设普锐斯2017电机为V形斜极,分析其效率MAP图和转矩脉动MAP,可以得到如果丰田当时采用了V形斜极,转矩脉动会得到降低,在相同工况下效率也会下降,也就是说如果控制器的母线电压和**大输出电流没有得到提高,那么峰值转矩和峰值功率势必会下降。本文采用的是2D斜极分析方法,软件没有考虑轴向漏磁,如果实际采用斜极。数据实时采集,生产集中监控,移动办公。葫芦岛一体化主驱电机成一体机
可根据不同生产需求灵活扩容工位、变更线体形态,配合数字化、智能化的管控技术。葫芦岛一体化主驱电机成一体机
JMAG计算的**大效率是。图22Prius2017公开效率简图和JMAG计算效率图对比通过图23设置流程,可以得到任意工况点的损耗分布饼图。蓝色为铜损,红色为铁损的磁滞损耗,绿色为铁损中的涡流损耗,兰色为机械损耗。从图中可以看出,低速恒转矩的时候,损耗中以铜损占比**大,随着转速上升,铁损占比逐渐增大。饼图中的机械损耗是按转速升高线性上升的。图23损耗饼图生成的操作流程图工况转速转矩效率爬坡点1000168峰值功率点3015168**点600040高速点1700015图24效率数值导出操作流程图及4个重要工况效率对比通过图24的流程图可以得到4个工况点的效率值。(2)输出功率图通过下述流程图可以得到输出功率MAP。图25输出功率Map生成流程图工况转速转矩功率爬坡点1000168峰值功率点3015168**点600040高速点1700015图26功率数值输出流程及4个重要工况功率值对比通过上述流程图可以得到4个工况点下的输出功率值。(3)转矩脉动图通过下述流程图可以得到转矩脉动MAP。图27转矩脉动Map生成流程图5V形斜极效率图和转矩脉动图分析图28常用的斜极结构斜极有利于减小转矩脉动,从而降低NVH。从公开资料看,丰田普锐斯第四代电机并没有采用斜极。本文假设丰田普锐斯采用了V形斜极。葫芦岛一体化主驱电机成一体机
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