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高低溫環境下永磁電機系統的器件特性和指標變化大,電機模型與參數復雜,非線性度增加、耦合程度增加,功率器件損耗變化大,不但驅動器的損耗分析與溫升控制策略復雜,而且四象限運行控制更加重要,常規的驅動控制器設計和電機系統控制策略不能滿足高溫環境的要求。 常規設計...
高溫環境下永磁電機及電子電路的發熱更容易導致電機及其驅動控制器的性能下降甚至失效。在電機失效機理的研究方面,主要是對絕緣層失效和永磁體失磁的研究。由于缺乏老化數學模型及絕緣失效機理定量描述困難,對電機絕緣的研究一直是電機絕緣診斷技術中的難題,目前的方法主要...
在高溫環境下,永磁電機中材料屬性發生變化,引起鐵心損耗、繞組銅損、轉子損耗均發生顯著變化。在傳熱方面,真空或電機內部充油時傳熱方式不同,電機內部溫度分布規律復雜; 在散熱方面,航天用電機的冷卻環境和冷卻條件受到制約,很難設計水冷、風冷等措施,導致其散熱困難。 當永...
常規永磁電機所用的材料,例如永磁體、電磁線和絕緣材料等,在高溫、低溫等惡劣環境下使用時會出現性能下降、失效、可靠性降低等問題。另一方面,高溫環境下永磁電機材料的特性變化規律復雜,在溫度范圍近 300℃時,硅鋼片的特性變化明顯,電磁線導電特性變化近3 倍,釤鈷永磁材...
在低溫至高溫的寬溫區范圍惡劣環境下,永磁電機電磁參數變化很大,材料發生非線性變化,電磁場、溫度場、流體場、應力場等各個物理場之間耦合關系更加復雜,在正常環境下可以忽略的多物理場耦合關系變得不可忽略,成為關鍵的技術難題 。 永磁電機的鐵心損耗、風摩損耗、電...
永磁電機效率為什么不能達到百分之百? 從下面圖看電機功率傳遞如下: ? 輸入功率P1 ? 定子鐵損△ PFe1 ? 定子銅損△ PCu1 ? 轉子銅損△ PCu2 ? 機械損耗△ Po ? 輸出...
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