减小转矩脉动的磁齿轮调制环优化研究的开题报告.docx
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减小转矩脉动的磁齿轮调制环优化研究的开题报告.docx
减小转矩脉动的磁齿轮调制环优化研究的开题报告一、研究背景磁齿轮作为一种新型的机械传动元件,在许多工业领域得到了广泛的应用。然而,在磁齿轮的高速运转过程中,由于磁力场分布的不均匀性和磁性材料的饱和现象等原因,会导致转矩脉动的产生,降低了传动系统的工作质量和效率,同时也增加了其噪音和振动。因此,为了减小磁齿轮的转矩脉动,提高其工作性能和效率,需要对其进行优化设计。二、论文内容本文主要研究磁齿轮调制环对转矩脉动的影响,并提出新型的调制环结构,以进一步减小转矩脉动和提高磁齿轮的工作效率。具体包括以下内容:(1)磁
调磁环采用斜槽结构减小转矩脉动的磁齿轮.pdf
本发明公开了一种磁齿轮,包括低速转子、高速转子和调磁环。低速转子和高速转子均为环形部件,二者沿轴向同轴排列,且外径相同;低速转子包括低速转子铁芯和辐条式嵌入低速转子铁芯的低速转子永磁体;高速转子包括高速转子铁芯和斜插式嵌入高速转子铁芯的高速转子永磁体;调磁环采用斜槽结构,是由沿轴向倾斜的导磁块沿圆周方向等距间隔排列组成的环形部件,同轴心地固定安装在高、低速转子外部,调磁环两侧端面分别与高、低速转子外侧端面对齐。调磁环与高、低速转子径向之间设有气隙,高、低速转子轴向之间设有间隙,从而能够保证高、低速转子自由
减小电流脉动的直接转矩控制的研究.docx
减小电流脉动的直接转矩控制的研究电机控制中,直接转矩控制是一种非常常见的控制方法,它可以有效地控制电机的输出转矩。在直接转矩控制中,通常会出现电流脉动的问题,这对电机的稳定性和寿命都会产生不良影响。因此,如何减小电流脉动成为直接转矩控制的一个重要研究方向。一、电流脉动的原因在直接转矩控制中,电流脉动的主要原因有以下几点:1.变频器输出电压的不稳定性。由于传统的PWM变频器的输出电压是由直流电压逆变得到的,因此其稳定性无法保证。2.电机自身的参数不确定性。电机的参数会因为磨损、温度变化等因素而发生变化,这也
磁齿轮系统和用于减小扭矩脉动传送的方法.pdf
本发明提供了一种系统,包括:输入部件、输出部件、用于将所述输入部件连接至所述输出部件的磁齿轮,以及被设置成控制从所述输入部件到所述输出部件的动力流的控制装置。所述磁齿轮包括第一组磁极、第二组磁极、以及设置成对所述第一组磁极与所述第二组磁极之间的磁场进行调制的一组磁极片。所述控制装置包括用于减少从所述输入部件到所述输出部件的扭矩脉动和/或振荡的传送的装置。
损耗减小的永磁同步电机转矩脉动优化控制.docx
损耗减小的永磁同步电机转矩脉动优化控制损耗减小的永磁同步电机转矩脉动优化控制摘要:永磁同步电机(PermanentMagnetSynchronousMotor,PMSM)在工业应用中具有重要的地位和广泛的使用。然而,由于电机的非线性和扰动等因素,其转矩输出常常存在脉动问题,进而导致电机效率下降和损耗增加。因此,对永磁同步电机的转矩脉动进行优化控制,以减小损耗和提高效率,对于提高电机的性能具有重要意义。本论文旨在综述永磁同步电机转矩脉动优化控制的研究现状,并在此基础上提出一种有效的控制策略,通过减小永磁同步