永磁电机

干货 | 磁钢的涡流损耗对永磁电机的转子温升影响

本文探讨了稀土永磁同步电机转子温升过高的原因,并分析提出了降低转子温升的方法。

基于场路耦合的电机性能快速计算方法的实现

永磁电机发展迅速,转子结构变化层出不穷,且对软件精度和计算速度的要求日益提高,常用的设计方法在处理此类问题时效率较低,已不能满足用户需求。

永磁电机正在向着四个方面发展

作为众多高新技术和高新技术产业的基础,永磁电机与微电子控制技术和电力电子技术的结合能够制造出许多新型的、性能优异的机电一体化产品。永磁电机作为基础,是21世纪电机发展方向的典型代表。

【视频】永磁电机退磁的原因以及预防措施

永磁电机一旦失磁,基本上只能选择更换电机,维修的成本又是一大笔,怎么去判断永磁电机失磁了呢,我们接着往下看。

车用高性能永磁电机驱动系统的研发

摘要

重点介绍高性能车用永磁电机驱动系统中的高功率密度车用电机控制器、广域高效混合励磁电机和全数字化高性能电机控制软件平台3 项关键技术,提出了在功率密度、全范围效率、可靠性、维护性和成本等方面均优于传统的车用永磁电机驱动系统的解决方案。

前言

磁钢的涡流损耗对永磁电机的转子温升影响

稀土永磁同步电动机(REPMSM)具有体积小、重量轻、效率高等特点,理论上转子无基波损耗,转子温升应该较低,但实际情况则不然。以作者研制的一台增安型稀土永磁同步电机为例,试验时出现转子温升高达1 25°C的现象。转子温度过高,会对钕铁硼永磁体造成去磁的危险,影响电机正常工作。本文分析了可能导致转子温升过大的原因,提出了降低温升的措施。