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1)  double-stator PM machine
双定子永磁电机
1.
The novel double-stator permanent magnet (PM) machine is compacted with fractional slot concentrated winding and double-stator PM machine.
新型双定子永磁电机是将节距为1的分数槽绕组(即分数槽单节距绕组)用于双定子永磁电机,这样既可以具有分数槽单节距绕组的端部小、用铜量省、铜耗低、效率高和自定位转矩低的优点,同时将双定子永磁电机的高转矩输出能力、高的空间和材料利用率、高转矩密度和低惯量的优点继承下来,使得分数槽单节距绕组双定子永磁电机实现了低定位转矩和低惯量大转矩的目的。
2)  Dual-rotor permanent magnet machine
双转子永磁电机
1.
Dual-rotor permanent magnet machine is a new kind of permanent magnet one which features high torque-to-weight ratio and high efficiency even adopting the ferrite magnet.
双转子永磁电机是一种具有高转矩密度、高运行效率的新型永磁电机。
3)  stator permanent magnet motors
定子永磁电机
4)  PM synchronous double-rotor/double-stator machine
永磁同步双定子/双转子电机
1.
Furthermore,results of motor running are analyzed,which are of significance to develop the direct torque control system for PM synchronous double-rotor/double-stator machine in hybrid electric vehicles.
在MATLAB仿真环境下,对永磁同步双定子/双转子电机的直接转矩控制进行了建模与仿真;详细介绍了各个仿真模块,并分析研究了电机运行结果。
5)  permanent magnet synchronous double-rotor/double-stator machine
永磁同步双转子/双定子电机
1.
Fuzzy control of rotor speed in permanent magnet synchronous double-rotor/double-stator machine
永磁同步双转子/双定子电机转速的模糊控制
6)  permanent-magent double rotor motor
永磁式双转子电机
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