永磁直流无刷电机论文_蒋元广,施周,孙晓东,李艳会

导读:本文包含了永磁直流无刷电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:永磁,直流电机,无刷电机,有限元,电动汽车,绕组,母线。

永磁直流无刷电机论文文献综述

蒋元广,施周,孙晓东,李艳会[1](2019)在《电动车用直流无刷电机不同永磁结构对比分析》一文中研究指出为了提升微型纯电动汽车驱动用无刷直流(BLDC)电机的输出转矩并降低其损耗,对不同永磁结构与充磁方式的BLDC电机进行对比分析。首先,通过测量微型试验车辆的基础参数,对BLDC电机进行功率和转速匹配。其次,在控制永磁体用量的基础上分别确定2种永磁结构的具体结构参数,并对2种具有不同充磁方向永磁体结构进行了具体的分析,以选取最为合适的永磁体形状及充磁方式。最后,基于有限元分析方法,对比分析了平行充磁和径向充磁2种结构BLDC电机的基本电磁性能。有限元分析显示前者输出转矩比后者高3%,转矩脉动低28%,损耗低5%,验证了理论分析的有效性。结果表明,在表贴式BLDC电机在永磁体用量一定的条件下采用平行充磁的永磁结构性能更加出色。(本文来源于《电气传动》期刊2019年02期)

魏晓瑞[2](2018)在《22 kW防爆永磁直流无刷变频电机在防爆蓄电池轻型车中的应用》一文中研究指出为了满足井下防爆锂电池轻型车动力匹配及轻量化,分析了一种22 kW防爆永磁无刷直流电机,采用全新的机械设计理念、DSP控制流程方法及能量回收方案,有效降低了电机及控制器整体重量和能量损耗,提高了电机输出转矩和整车牵引力。(本文来源于《煤矿机械》期刊2018年11期)

高剑,戴理韬,李承栩,廖超[3](2018)在《环状永磁转子直流无刷电机特性对比分析》一文中研究指出建立环状永磁体转子无刷直流电机磁场解析模型。利用分离变量法求解模型中标量磁位的拉普拉斯方程与泊松方程,从而得到了电机的气隙磁密解析解,并与有限元仿真结果对比,验证了模型准确性。利用上述解析结果分别建立了环状转子与分块状转子无刷直流电机模型,对比分析了在外形尺寸和空载气隙磁密相同条件下,两类无刷直流电机的感应电动势、电磁转矩及其波动、转矩系数以及材料成本等特性,为该类电机设计及应用提供了良好的理论基础。(本文来源于《微电机》期刊2018年04期)

郗珂庆,胡昊,郭炳岐,高俊丽[4](2016)在《双余度永磁直流无刷电机设计》一文中研究指出为了提高系统的可靠性及安全性,将双余度技术引入到永磁直流无刷电机设计之中,并指出了双余度电机设计的约束条件及通用设计方法。最后,通过工程实例设计出了两种绕组分配形式,经过仿真与实验验证,达到了预期的效果,并与理论分析结果相吻合,证明了该双余度设计方法的有效性。(本文来源于《西安航空学院学报》期刊2016年05期)

王毅[5](2016)在《电动车永磁直流无刷电机温度场分析及性能影响》一文中研究指出文章以电动车使用的永磁无刷直流电机为研究对象,采用有限元法,利用传热学的理论和方法建立电机的边界条件,利用ANSYS有限元软件分析计算得出电机的温升概况,及温升对电机性能的影响,然后和实际的实验数据进行比对验证。(本文来源于《价值工程》期刊2016年19期)

史忠震[6](2015)在《永磁直流无刷力矩电机温度场分析》一文中研究指出运用Ansys有限元分析软件对永磁直流无刷力矩电机进行了温度场分布研究,根据传热学理论建立了力矩电机连续堵转运行条件下的温度场计算模型,通过力矩电机内热交换给出了边界条件,对该模型进行有限元仿真计算,研究力矩电机模型简化以及电机各部件的发热情况,得出的仿真结果与电机实测数据基本相符,说明该分析方法对于直流无刷力矩电机的设计优化以及电机的温度场分析具有一定的参考意义。(本文来源于《现代机械》期刊2015年03期)

金可友[7](2015)在《直流无刷永磁电机在手持式混凝土振动器的应用》一文中研究指出插入式混凝土振动器是建筑工地常见的一种电动工具产品,其由异步电机通过软管软轴传递,带动振动棒头的偏心摆柱敲击产生振动,也称混凝土振动棒,除去电机部分其余简称为振动棒。插入式混凝土振动器工作时插入混凝土内部,将其振动波直接传递给混凝土,振动力传递效果好。这种振捣器多用于振压厚度较大的混凝土层,如桥墩、桥台基础、钢筋大梁以及基桩等。目前,主要应用的工作方式有行星式和偏心式两种。行星式即旋转的轴上端位置固定,下端偏(本文来源于《电动工具》期刊2015年03期)

段敏,赵祥智,张大明,汪立伟[8](2015)在《电动汽车用永磁直流无刷电机转子偏心故障研究》一文中研究指出研究电动汽车用永磁直流无刷电机转子偏心故障的一种检测方法,基于母线电流在电机正常运转和发生故障时,子频带能量表现出的不同。利用小波包对故障和正常信号分解,提取出特征向量。并与BP神经网络进行松散型结合,来完成具体的故障检测。(本文来源于《辽宁工业大学学报(自然科学版)》期刊2015年02期)

陈世添[9](2014)在《基于Ansoft仿真及DOE对永磁直流无刷电机的电磁设计》一文中研究指出文章利用Ansoft软件建立了电机磁场有限元分析模型,对磁场分布和电枢反应进行了分析,调整电机设计参数,对电机的高密度性能进行理论分析,给出电机仿真结果。(本文来源于《湖南农机》期刊2014年07期)

刘学俊[10](2014)在《基于STM32的永磁直流无刷电机的控制及其在绕线机上的应用》一文中研究指出在企业不断追求产品质量和产能的前提下,作为工业设备中的控制驱动元件的主要生产设备绕线机特别是具有较高自动化水平的绕线机很受市场的青睐。而绕线机的主轴驱动电机,随着电力电子技术、磁性材料及自动控制技术的飞速发展逐步转向采用闭环控制的伺服电机、永磁无刷直流电机和永磁同步电机。而永磁无刷直流电机既有交流异步电机的结构简单、成本低及维护方便等特点,又有效率高、调速范围宽及控制简单等优点,永磁无刷直流电机将发展成为自动绕线机主轴驱动电机的主流方案。本文分析了无刷直流电机的结构,介绍了其工作原理和数学模型,根据绕线机的应用需求,本着降低控制器的成本并且能满足绕线机的性能,设计实现了基于ARM Cortex-M3内核的STM32微控制器的无刷直流电机控制系统。本文主要研究内容如下:(1)在分析无刷直流电机的特性及工作原理基础上建立无刷直流电机的数学模型;(2)分析了微控制器STM32芯片的结构特点,针对电机控制的要求,着重论述了芯片的系统初始化模块、霍尔传感器接口模块和PWM驱动模块;(3)介绍了自动绕线机的构成及工作原理,在此基础上确定了绕线机主轴马达的控制方案;(4)设计了基于ARM Cortex-M3内核的STM32芯片无刷直流电机控制系统。先把硬件部分进行一体化设计,后特别论述了几个关键模块的电路设计。软件部分采用模块化设计思想,根据绕线机的动静态性能要求,主要完成了位置、速度、电流叁闭环PID控制策略;(5)建立了STM32开发板,对控制器的硬件和软件进行了调试。(本文来源于《厦门大学》期刊2014-06-30)

永磁直流无刷电机论文开题报告

(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:

为了满足井下防爆锂电池轻型车动力匹配及轻量化,分析了一种22 kW防爆永磁无刷直流电机,采用全新的机械设计理念、DSP控制流程方法及能量回收方案,有效降低了电机及控制器整体重量和能量损耗,提高了电机输出转矩和整车牵引力。

(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。

永磁直流无刷电机论文参考文献

[1].蒋元广,施周,孙晓东,李艳会.电动车用直流无刷电机不同永磁结构对比分析[J].电气传动.2019

[2].魏晓瑞.22kW防爆永磁直流无刷变频电机在防爆蓄电池轻型车中的应用[J].煤矿机械.2018

[3].高剑,戴理韬,李承栩,廖超.环状永磁转子直流无刷电机特性对比分析[J].微电机.2018

[4].郗珂庆,胡昊,郭炳岐,高俊丽.双余度永磁直流无刷电机设计[J].西安航空学院学报.2016

[5].王毅.电动车永磁直流无刷电机温度场分析及性能影响[J].价值工程.2016

[6].史忠震.永磁直流无刷力矩电机温度场分析[J].现代机械.2015

[7].金可友.直流无刷永磁电机在手持式混凝土振动器的应用[J].电动工具.2015

[8].段敏,赵祥智,张大明,汪立伟.电动汽车用永磁直流无刷电机转子偏心故障研究[J].辽宁工业大学学报(自然科学版).2015

[9].陈世添.基于Ansoft仿真及DOE对永磁直流无刷电机的电磁设计[J].湖南农机.2014

[10].刘学俊.基于STM32的永磁直流无刷电机的控制及其在绕线机上的应用[D].厦门大学.2014

论文知识图

永磁无刷直流电机及控制器Fig.2-10P...电机转速模糊PI控制系统框图单轴ISG混合动力汽车制动系统结构旋转磁场和旋转磁化比亚迪公司的ET电动车电磁作动器器样机

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