据澳大利亚新南威尔士大学网站报道,该校研究人员开发出一种新型电动机,可实现每分钟100000次的转速。新设计实现的高功率密度可帮助减轻电动汽车重量,从而增加续航里程。世界各地电动汽车制造商一直在寻找解决电池供电车辆的续航里程难题。其中一种选择是增加电池组的尺寸,但这同时增加了车辆重量,产生更多需解决的问题。
新南威尔士大学团队设计和建造的新电机是对现有IPMSM(内置永磁同步电机)的改进,IPMSM主要用于电动汽车的牵引驱动。图片来源:Guoyo Chu/新南威尔士大学
另一种选择是减轻电动机的重量,高速旋转的电机可缩小尺寸,这不仅能减轻重量,还可降低能耗,可增加相同电池组的电动汽车续航里程。
电动汽车牵引驱动中使用传统内置式永磁同步电机(IPMSM),其将磁铁嵌入转子中以产生强大的扭矩。现有的IPMSM由于转子中的薄铁桥而遭受低机械强度的影响,这限制了它们的最大速度。研究人员使用了一种新的转子拓扑结构,不仅提高了电机的稳健性,而且还将生产电机所需的稀土材料减少了70%。
新南威尔士大学研究人员使用人工智能辅助优化程序,评估了电、磁、机械和热等各方面性能以优化电动机设计。
团队对90种设计方案进行了评估,然后选择其中前50%来生成新设计,并重复迭代过程,直到达到所需的最佳效果。最后一个电机设计是该程序分析的第120代,最终实现了每分钟100000转的绝对最大速度和每公斤7千瓦的峰值功率密度,是现有层压IPMSM高速记录的两倍,成为有史以来最快的IPMSM。
除电动汽车外,该电机还可用于使用高速压缩机以及高精度数控机床的大型供暖、通风和空调系统,或作为集成驱动发电机部署在飞机发动机内部,为电气系统提供动力。
新电机与现有技术相比还具有显著的成本优势,大多数高速电机使用套筒来加强转子,该套筒通常由钛或碳纤维等高成本材料制成。而新转子具有非常好的机械坚固性,因此不需要套筒,且只使用约30%的稀土材料,成本大幅降低,从而使高性能电机更加环保和实惠。
关键字:电动机
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研究人员制造出世界上最快的电动机 每分钟十万转
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 21:36
电子式电动机保护装置反时限特性的研究
摘要: 电子式电动机保护装置的种类和现状,指出了电子阻容式保护装置存在的反时限动作特性的弊端,提出了一种利用稳压管PN结的反向指数型伏安特性对阻容式保护器进行反时限特性改善的新方法,使之成为接近理想保护特性的通用型电动机保护装置。
关键词: 电子式 保护装置 反时限特性 电动机
近年来我国电子式电动机保护器已有了一定的发展,越来越多的用户开始尝试选用电子式保护器来取代传统的以发热、变形带动机构动作为原理的双金属片式热继电器。与传统的热继电器相比,电子式热保护器具有高精度、高可靠性等优点。目前,电子式保护器虽然品种繁多,但归纳起来基本分为以下两种。
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滤波器对PWM变频调速电动机端子上电压波形的影响
1引言 随着微电子技术和现代控制理论在交流变频调速系统中的应用,变频器(或逆变器)的性能也得到飞跃性的提高,并越来越广泛地应用于工业生产和日常工作的许多领域之中。但是,变频器输出的具有陡上升沿或下降沿的脉冲电压却在电动机接线端子及绕组上产生了过电压,造成电动机绕组绝缘的过早破坏。试验研究表明,很高的电压上升率(dv/dt)在电动机绕组上产生极不均匀的电压分布,且随着变频器与电动机之间电缆(线)长度的增加,在电动机接线端子上产生高频振荡的过电压,当电缆长度超过某一临界值后,电动机端子上过电压的幅值达到变频器输出电压的2倍,长时间重复性的电压应力的作用将导致电动机绕组匝间绝缘的过早破坏。 为了降低电动机端子上高频振荡的过电压,最适
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开关磁阻电动机结构分析
开关磁阻电机是一种机电能量转换装置,它将电能转换为机械能。与根据洛伦兹力定律进行能量转换的直流电机相比,在开关磁阻电机中,由于可变磁阻原理进行能量转换。磁阻被定义为流向磁场的阻力。它的电气当量是阻止电流流动的电阻。在磁场中,我们将磁场的流动定义为通量,但在电场中电荷的流动被定义为电流。由于磁场的特性,磁极在磁阻电机的定子和转子上形成。这些磁极之间的相互作用导致电机旋转。为了改变磁极,使用了使用电力电子设备的开关电路。因此,使用了术语切换。 开关磁阻电动机是一种基于磁阻调节原理的电动机,其结构相对于永磁同步电机较为简单。其主要结构组成包括定子、转子、开关电容电路以及控制电路。 定子:开关磁阻电动机的定子通常为三相绕组,由三个
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电动机无法启动如何处理
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异步电动机试验台系统的方案及研制
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电动机定子绕线方法
电动机绕组的结构主要分下列几种型式: 一、以定子绕组形成磁极来区分
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1.显极式绕组
在显极式绕组中,每个(组)线圈形成一个磁极,绕组的线圈(组)数与磁极数相等。
在显极式绕组中,为了要使磁极的极性N和S相互间隔,相邻两个线圈(组)里的电流方向必须相反,即相邻两个线圈(组)的连接方式必须尾端接尾端,首端接首端(电工术语为“尾接尾、头接头”),也即反接串联方式。
2.庶极式绕组
在庶极式绕组中,每个(组)线圈形成两个磁极,绕组的线圈(组)数为磁极数的一半,因为另半数磁极由线圈(组)产生磁极的磁力线共同形成。
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变频器如何在交流电动机中实现节能
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