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1)  High speed brushless PM motor
高速无刷永磁电机
2)  high-density brushless permanent-magnet motor
高密度无刷永磁电机
3)  permanent magnet brushless motor
永磁无刷电动机
1.
Finite element analysis of straight and skewed slot permanent magnet brushless motor;
直槽与斜槽式永磁无刷电动机的有限元分析
2.
Mathematical model and closed-loop speed control strategies of dual-rotor permanent magnet brushless motors were analyzed.
在普通永磁无刷电动机基础上,分析了双转式永磁无刷电动机的数学模型及速度闭环控制策略,并在该基础上建立以TMS320F2407为核心的闭环控制软硬件系统,并进行了试验。
3.
Permanent magnet brushless motor(PMBM) is widely used in driving system of electric vehicle because of its high power density, wide speed regulation and high efficiency.
永磁无刷电动机以其功率密度高、调速范围宽以及运行效率高而广泛应用于电动车辆的驱动系统,而采用120°方波电流控制的永磁无刷电动机虽然控制方式简单,但仿真分析模型复杂。
4)  permanent magnet brushless motor
永磁无刷电机
1.
In a permanent magnet brushless motor, airgap field excited by a 2-pole magnet ring with parallel magnetisation is sinusoidal.
永磁无刷电机中,平行充磁的2极磁环产生的气隙磁场是正弦分布的。
2.
Using the low frequency electromagnetic field simulation software and the Matlab/Simulink,when the surface mounted rare earth permanent magnet brushless motor is driven by trapezoidal and sinusoidal current,and its steady-state torque and dynamic torque are analyzed.
使用电磁场分析软件和Matlab/Simulink仿真工具,分别对永磁无刷电机方波和正弦波驱动时的稳态电磁转矩和动态电磁转矩进行了仿真分析,对两种驱动方式下的稳态电磁转矩的大小、转矩脉动进行了比较。
5)  high speed permanent motor
高速永磁电动机
6)  REPM-BLDCM
稀土永磁无刷直流电机
补充资料:稀土永磁电机的现状与趋势
1.完善和发展了稀土永磁电机的理论研究体系
  稀土永磁电机性能优异,结构特殊而多种多样,传统电机的设计理论、计算方法和设计参数已不能适应设计研制高性能电机的要求,近年来,运用现代设计方法完善和发展了稀土永磁电机的设计理论、磁路结构、计算方法,检测技术和制造工艺。在此基础上建立了工程实用的电磁设计计算程序和计算机辅助计算软件包,包括电磁场分析计算,电感参数计算、动态性能仿真和优化设计。
  2.在钕铁硼永磁电机防失磁的技术关键问题上有所突破
  钕铁硼永磁在高温情况下退磁曲线不能保证是直线,在永磁同步电动机中,起动、刹车或故障情况下电流激增,有可能发生不可逆退磁。
  在最大电流时永磁体的工作点必须设计在高于最大工作温度时退磁曲线的膝点。用传统的计算方法计算的最大退磁工作点是平均值,用有限元法计算最大退磁情况下各局部工作点。
  3.开发出性能价格比高的新样机
  抽油机用永磁电机具有高起动转矩,在实际应用中可替代比它大2个功率等级的异步电动机。节电率大于20%。
  1120 KW永磁同步电动机(是目前世界上功率最大的异步起动高效稀土永磁电机)效率高于96.5%。(同规格电机效率为95%),功率因数0.94,可以替代比它大1~2个功率等级的普通电动机。
  用JS138-4旧异步电动机仅改变转子而成的300KW永磁电机,效率为94.7%,功率因数为0.966。与改制前相比,有功节电率为7.2%。
  超高效永磁同步电动机的效率比美国预计于2007年生产的最高效电动机的效率高2-4个百分点,而且小一个机座号。
  随着永磁材料的迅速发展,电力电子和控制技术的进步,稀土永磁电机将越来越多地替代传统电机,应用前景非常的乐观。稀土永磁电机的设计和制造工艺尚需不断地进行创新,电磁结构更为复杂,计算结果更加精确,制造工艺更加先进适用,需运用多学科理论和系统工程进行优化设计,提高性价比,促进电机学科和行业进一步发展。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条