基于JMAG電磁仿真的空調壓縮機用永磁電機開發(fā)
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4.6
現有家用空調系統需要更高的效率,作為空調壓縮機的驅動源電機也有更加緊迫的高效要求。本文為在某一特定殼徑下開發(fā)空調壓縮機用電機,在常規(guī)的分布繞組形式的基礎上,采用集中卷的形式以提高電機效率。先期探討使用9槽6極的電機形式以達到降低噪音的效果,通過壓縮機實驗分析后,決定使用6槽4極形式。后續(xù)在6槽4極電機上采用轉子切邊形式,進行了電磁場分析。通過裝機證明了可以做到在不損失性能的前提下,達到降噪的效果。
空調壓縮機永磁電機變頻調速方案選擇
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考慮空調壓縮機對電機的要求,對各種型式永磁同步電動機的變頻調速問題進行了探討,同時介紹了利用三相橋式逆變器實現永磁同步電動機變頻調速的控制方法,并運用仿真技術驗證了系統在變頻范圍內的運行特性。
永磁電機
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(1)永磁電機是指使用了永磁體的電機,這類電機不需要勵磁,大致可分為: 永磁直流電機(有換向器),無刷直流電機(直流電機特性,電子換向),永磁 同步電機(交流電機特性)等。 (2)永磁電機與普通電機區(qū)別:與普通電機相比,永磁電機具有功率密度高, 特征信號小,結構簡單,運行可靠,電機的尺寸和形狀靈活多樣等性能特點,具 體體現在以下五個方面: 一是功率密度和效率高。這里所說的功率密度高,主要是指永磁電機體積小而發(fā) 電或輸出功率大。這是因為永磁電機的勵磁磁場由永磁體提供,轉子不需要勵磁 電流,電機效率提高,與傳統電機相比,任意轉速點均節(jié)約電能,尤其在轉速較 低的時候這種優(yōu)勢尤其明顯?,F代潛艇大都采用大直徑低速7葉大側斜螺旋槳或 泵噴推進器,轉速低,推進效率高。而且,潛艇在水下多以低噪聲速度機動,使 得永磁電機的這一優(yōu)勢得到更好的體現和發(fā)揮。 二是體積小,重量輕。由于使用了高性能的永
低成本無位置傳感器永磁電機在空調壓縮機中的應用
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4.5
空調壓縮機控制系統作為空調系統的核心部分要求具有低成本、高性能、高效率的特點。提出一種永磁同步電機-壓縮機無位置傳感器控制方案。通過對直流母線電壓、電流采樣,結合逆變器開關狀態(tài)實現定子相電壓和相電流的重構。根據壓縮機通常運行在高速區(qū)的特點,采用改進電壓模型的反電勢積分方法對磁鏈和轉速進行估算,實現了永磁同步電機無速度傳感器的矢量控制。對電流采樣過程中存在的問題進行了深入的分析,并提出解決方法。實驗結果驗證了控制方案的可行性,并成功應用于空調系統,在提高系統性能的同時,降低了系統成本。
空調壓縮機中永磁同步電機的損耗分析
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4.4
在空調系統中,電能主要用于壓縮機運轉,因此提高效率對于開發(fā)高效壓縮機非常關鍵。為了提高永磁電機的效率,需要減少各種形式的電機損耗。永磁同步電動機其運行頻率經常發(fā)生變化,致使電機內部的損耗隨之改變。本文分析了影響永磁電機損耗的主要因素及其變化規(guī)律,得到一些對電機參考設計具有指導意義的結論。
空調壓縮機用電機的研究動向
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4.5
壓縮機用ipm電機的性能受到壓縮機和空調系統中的功率轉換器的特性的影響。因此,設計ipm電機時要注意考慮壓縮機和功率轉換器。本文介紹了用于家用空調器壓縮機的高效ipm電機開發(fā)的趨勢。
電梯系統中永磁電機的弱磁控制
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4.8
對永磁電機弱磁控制做了深入的分析,給出電梯系統弱磁控制的方法,可適用帶有加減速的位能型負載的系統。通過實驗證明了方法的正確性和可行性。
永磁電機最終要點
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4.5
一、磁極結構 永磁直流電機永磁無刷直流電機永磁同步電 機 永磁同步發(fā) 電機 有無 凹槽 小部分有大部分有內置式有,表 面式無 有 有無 極靴 大部分有部分有一般沒有部分有 充磁 方向 圓周方向、平 行充磁或徑向 充磁 圓周方向、平行充 磁或徑向充磁 圓周方向或 徑向 圓周方向、平 行充磁、徑向 充磁 永磁 體形 狀 弧形、矩形、 長棒形、圓筒 形、瓦片形等 弧形、長棒形、圓 筒形、瓦片形 弧形、長棒 形、瓦片形等 環(huán)形、星形、 瓦片形、矩形 等 磁極 結構 圓形、方形圓形圓形圓形 內置 式 大部分有有有 表面 式 少數有有有 1.永磁直流電機 根據所用永磁材料的不同,將永磁直流電動機的磁極結構分為以下4類:鋁 鎳鈷永磁直流電動機、鐵氧體永磁直流電動機、稀土永磁直流電動機、復合磁極 永磁直流電動機 鋁鎳鈷永磁直 流電機 鐵氧體永磁直 流電動機 稀土
永磁電機最終要點說明
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一、磁極結構 永磁直流電機永磁無刷直流電機永磁同步電 機 永磁同步發(fā) 電機 有無 凹槽 小部分有大部分有置式有,表面 式無 有 有無 極靴 大部分有部分有一般沒有部分有 充磁 方向 圓周方向、平 行充磁或徑向 充磁 圓周方向、平行充 磁或徑向充磁 圓周方向或 徑向 圓周方向、平 行充磁、徑向 充磁 永磁 體形 狀 弧形、矩形、 長棒形、圓筒 形、瓦片形等 弧形、長棒形、圓 筒形、瓦片形 弧形、長棒 形、瓦片形等 環(huán)形、星形、 瓦片形、矩形 等 磁極 結構 圓形、方形圓形圓形圓形 置式大部分有有有 表面 式 少數有有有 1.永磁直流電機 根據所用永磁材料的不同,將永磁直流電動機的磁極結構分為以下4類:鋁 鎳鈷永磁直流電動機、鐵氧體永磁直流電動機、稀土永磁直流電動機、復合磁極 永磁直流電動機 鋁鎳鈷永磁直 流電機 鐵氧體永磁直 流電動機 稀土永
建模與仿真在空調壓縮機虛擬樣機開發(fā)中的應用
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4.7
該文介紹了建模與仿真技術在開發(fā)新型汽車空調旋葉式壓縮機虛擬樣機中的應用。該虛擬樣機由產品的三維幾何模型、動力學模型和反映其工作過程(熱力學、流體力學、傳熱傳質等過程)的動態(tài)數學模型為基礎,利用虛擬樣機對對壓縮機性能進行了仿真研究和優(yōu)化
永磁同步電機-空調壓縮機系統的無傳感器過調制控制
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4.4
為了改善永磁同步電機驅動空調壓縮機系統在高速區(qū)的運行性能和可靠性,研究并開發(fā)了一整套控制方案。該方案采用一種雙模式過調制算法,以提高脈寬調制(pwm)逆變器的電壓利用率和永磁同步電機在高速區(qū)的輸出轉矩能力;采用模型參考自適應方法估計轉子位置,以實現無位置傳感器控制,同時實現了弱磁控制以提高電機轉速。在一臺永磁同步電機驅動的空調壓縮機系統上進行了實驗驗證。采用該方法,使pwm逆變器的電壓利用率平均提高了25%,且在高速運行時壓縮機系統轉速振蕩幅度小于2.5%。結果表明:采用該控制方案,在電源電壓一定的情況下,可提高電機定子電壓和輸出轉矩能力,實現空調壓縮機系統的高速穩(wěn)定運行。
永磁無刷直流電機在變頻空調壓縮機中的應用
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4.3
永磁無刷直流電動機是新一代高性能的驅動電機,它高效、節(jié)能、控制簡單,已在變頻空調壓縮機中得到很好的應用.
空調壓縮機電機調速裝置的設計
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4.8
針對單相電容電機的工作特點,提出一種利用三相逆變器來實現對單相電容電機進行控制的實用方案,在空調器上進行實驗,并給出了實驗結果。
變頻空調壓縮機電機設計
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4.4
從異步電動機諧波分析出發(fā),分析變頻器電機的設計特點,提出了用路的方法改進變頻電機的設計辦法。詳盡地列出了各計算表達式,同時也為其它非正弦波供電時變頻電機的設計提供了理論基礎。重點介紹了變頻空調壓縮機電機的設計思路。
家用空調壓縮機的機械音和電磁音
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4.7
首先介紹了空調壓縮機的基本結構和噪音的基本構成,然后對其機械音和電磁音的消音對策進行了分析,并提出了進一步的改善措施。
帕薩特車空調壓縮機電磁離合器不吸合
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4.5
故障現象一輛帕薩特b5轎車(采用手動空調),車主反映該車空調壓縮機電磁離合器只能在冷機情況下吸合,吸合后將空調(a/c)開關斷開,再接通空調壓縮機時電磁離合器就不再吸合,使得空調制冷系統不能正常工作。故障診斷通過實車驗證,空調開關接通時其上的指示燈正常,用空調歧管壓力表組測量空調系統內的制冷劑壓
大馬空調壓縮機電磁離合器連續(xù)燒損故障分析
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4.8
隨著炎熱夏季的到來,悶熱的天氣給大家的工作和出行帶來了極大的不便,所以在這個季節(jié)空調的使用讓人們體會到了如春的天氣。但是能否及時的發(fā)現和解決空調在運行中的問題是使用空調的關鍵。下面介紹我們最近在從事長途大巴車的空調維護與維修時發(fā)現的發(fā)生數起的一個故障,意在和同行做一個點滴的交流,也為車輛運營單位在車輛的保養(yǎng)維護方面贏得一點借鑒經驗,同時也為保證大家能有一個清涼、舒適的旅行。
一種汽車空調壓縮機電磁離合器拆卸套頭
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4.4
介紹了汽車空調壓縮機電磁離合器拆卸的常用方法,分析了這種方法對壓縮機主軸帶來的破壞和弊端。提出了一種汽車空調壓縮機電磁離合器拆卸用的套頭,介紹了這種套頭的工作過程及優(yōu)勢,并提出了提高電磁離合器拆卸效率的建議。
空調壓縮機:與整機市場共起落
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由于空調內銷市場不景氣,空調產業(yè)鏈上最關鍵的零部件——空調壓縮機也在2006空調冷凍年度著實慘淡了一把。告別了2004年的火爆和2005年的平穩(wěn),大部分空調壓縮機企業(yè)只能在2006冷凍年度自始至終的無奈期待中品味傷感的結局。
空調壓縮機滾套清洗毛刺機床
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本文介紹了一種自動清洗零件毛刺的機床的工作原理,給出了氣動回路圖、電氣回路圖以及plc控制的流程圖
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職位:建安工程預算員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林