基于起落可控超级电刷的空芯补偿脉冲发电机电源系统

    公开(公告)号:CN119834524A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411209211.6

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 基于起落可控超级电刷的空芯补偿脉冲发电机电源系统,属于惯性储能脉冲电源技术领域,为解决现有空芯脉冲发电机存在电机轴向长度大、电枢绕组流过瞬时强电流的问题,它包括:高速永磁同步电机、空芯脉冲发电机和自激放电整流器集成设置,高速永磁同步电机拖动空芯脉冲发电机到额定转速,空芯脉冲发电机通过自激放电整流器和励磁绕组之间的正反馈作用建立磁场,在电枢绕组上感应空载电压,电枢绕组通过自激放电整流器向负载放电;所述空芯脉冲发电机包括定子和转子;定子的电枢绕组采用Cu‑CNTs复合材料的利兹线,转子的超级电刷为采用Cu‑CNTs复合材料的起落可控超级电刷。本发明用于脉冲发电机。

    一种主动制冷型隔热耐高温的定子永磁式电机

    公开(公告)号:CN118117782A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410313903.9

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 一种主动制冷型隔热耐高温的定子永磁式电机,属于耐高温电机技术领域,为解决现有永磁电机无法满足高温环境使用需求的问题。它包括:转子、定子、定位轴、机壳、转动轴和一体化冷却机构;一体化冷却机构包括槽内冷却管道和“Z”型冷却管道;定位轴一端用于固定安装,另一端与定子固定连接,并通过转动轴承内嵌于机壳内,转动轴与机壳固定连接,并通过转子输出动力;转子的转子齿采用凸极结构,均匀分布在转子轭上;定子的定子铁芯上沿轴向间隔设有电枢齿和容错齿,永磁体内嵌于电枢齿中,电枢绕组缠绕于电枢齿上,槽内冷却管道置于定子铁芯的定子槽内,“Z”型冷却管道置于定位轴内。用于工作于高温环境中的永磁电机。

    电机及其水冷散热装置

    公开(公告)号:CN115733308A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202110983123.1

    申请日:2021-08-25

    Abstract: 本发明提供一种电机及其水冷散热装置。电机包括电机轴、转子、定子、绕组以及控制器。电机还包括如水冷散热装置。水冷散热装置包括:进水口;第一水冷结构,其具有沿第一方向布置的第一水道,所述第一水道的进水端与所述进水口连通;第二水冷结构,其具有沿第二方向布置的第二水道,所述第二方向与所述第一方向之间具有第一夹角,所述第二水道的进水端与所述第一水道的出水端连通;出水口,与所述第二水道的出水端连通。本发明利用水冷散热装置的第一、第二水冷结构可以分别提供电机的第一方向和第二方向上的散热,且通过第二水冷结构可以对电机的绕组的端部进行散热,提高了散热效率。

    冷却装置与具有该冷却装置的电机

    公开(公告)号:CN115528852A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211046057.6

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明提供一种冷却装置与具有该冷却装置的电机。冷却装置包括:沿轴向布置且依序连通的第一冷却通道、第二冷却通道和第三冷却通道;所述第二冷却通道沿径向延伸布置。本发明利用冷却装置的第一冷却通道和第三冷却通道为电机提供沿径向和周向方向上的散热,利用冷却装置的第二冷却通道为电机的端部提供沿轴向方向的散热。因此,本发明提供的冷却装置能够同时满足电机绕组的端部(即沿轴向方向)、电机径向和周向以及电机驱动器上的功率器件的散热需求,可以在有限空间中提高轴向机壳集成结构下集成型电机驱动系统的散热效率,同时减少系统整体重量并降低成本。

    一种盘式拖动与发电一体式脉冲电源系统

    公开(公告)号:CN110971069A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911312020.1

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 一种盘式拖动与发电一体式脉冲电源系统,属于惯性储能脉冲电源技术领域,为了解决目前采用两台电机轴向放置,轴系长,振动、噪音大以及系统紧凑度低,储能密度和功率密度低的问题。本发明的圆锥轴承在固定平台内,球轴承在固定装置内,转轴固定在圆锥轴承和球轴承上;转子和上定子之间形成上气隙,上定子数量和上气隙的距离分别可调,转子和下定子之间形成下气隙;储能飞轮固定在转轴上,储能飞轮的表面上布置永磁体;永磁体下放置补偿元件,转子绷带缠绕在补偿元件表面;转轴穿过中心孔;定子轭上放置电枢绕组,电枢绕组为放电端;电动机定子绕组缠绕在定子轭上,电动机定子绕组为充电端。有益效果为充电速度可调,放电具有保护。

    具有冲击缓冲功能的空基惯性储能脉冲电源系统

    公开(公告)号:CN110932520A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911320977.0

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 具有冲击缓冲功能的空基惯性储能脉冲电源系统,属于惯性储能脉冲电源技术领域,本发明为解决现有空基环境下无固定市电,一次能源供给存在问题,以及电机瞬时放电过程中对平台有冲击和损坏的问题。包括外转子和定子;外转子和定子由外向内同轴设置,之间形成气隙;采用发动机作为原动机,发动机的螺旋叶片与转子轭一体成型;转子轭内侧由外向内依次设置转子绷带、永磁体和补偿筒;定子轴两端与分别与前端盖和后端盖固定连接,定子轴外侧由内向外依次设置定子轭、电枢绕组和定子绷带;永磁体形成的磁场通过补偿筒和气隙与电枢绕组相交链;所述电枢绕组为无槽环形多相绕组结构,包括两相绕组,每相绕组包括四个线圈。本发明用于惯性储能脉冲电源中。

    应用于移动设备动态无线供电的n型供电轨道

    公开(公告)号:CN105835724B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201610161553.4

    申请日:2016-03-21

    Abstract: 应用于移动设备动态无线供电的n型供电轨道,属于移动设备无线供电技术领域。本发明是为了解决现有的移动设备动态无线供电的供电轨道存在的传输效率低、成本高及漏磁严重的问题。它包括m个磁极、m‑1个连接磁芯和供电线缆,m个磁极的结构相同;m为大于或者等于2的整数;磁极呈n型,m个磁极呈直线式排布,相邻两个磁极中前一磁极的后臂与后一磁极的前臂通过一个连接磁芯连接;供电线缆缠绕在每个磁极上;供电线缆的缠绕方式为8字型交叉缠绕或者顺序缠绕;本发明用于移动设备的无线供电。

    轴向磁场永磁对转双转子补偿脉冲发电机

    公开(公告)号:CN104734438B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510190785.8

    申请日:2015-04-20

    Abstract: 轴向磁场永磁对转双转子补偿脉冲发电机,属于脉冲发电机技术领域。本发明是为了解决目前采用两台电机并行放置,使其同步反向旋转来抵消脉冲发电机放电期间产生的电磁转矩冲击,造成电机体积增大的问题。它包括左转子、定子盘、右转子、两个端盖和机壳,左转子、定子盘和右转子沿轴向依次设置在两个端盖和机壳形成的回柱形空间内,左转子和一个端盖与右转子和另一个端盖在定子盘的两侧呈镜像对称分布;左转子与定子盘之间形成气隙,定子盘和右转子之间形成气隙;左转子包括左转子盘轭、左转子永磁体、左转子补偿盘、左转子绷带、左转子轴和左转子支架;定子盘包括定子支架和定子盘轭。本发明作为一种脉冲发电机。

    应用于移动设备动态无线供电的n型供电轨道

    公开(公告)号:CN105835724A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610161553.4

    申请日:2016-03-21

    CPC classification number: B60M1/30

    Abstract: 应用于移动设备动态无线供电的n型供电轨道,属于移动设备无线供电技术领域。本发明是为了解决现有的移动设备动态无线供电的供电轨道存在的传输效率低、成本高及漏磁严重的问题。它包括m个磁极、m?1个连接磁芯和供电线缆,m个磁极的结构相同;m为大于或者等于2的整数;磁极呈n型,m个磁极呈直线式排布,相邻两个磁极中前一磁极的后臂与后一磁极的前臂通过一个连接磁芯连接;供电线缆缠绕在每个磁极上;供电线缆的缠绕方式为8字型交叉缠绕或者顺序缠绕;本发明用于移动设备的无线供电。

    一种缓解航天器通信黑障的方法

    公开(公告)号:CN105329465A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510639889.2

    申请日:2015-09-30

    CPC classification number: B64G1/54 B64G1/66

    Abstract: 一种缓解航天器通信黑障的方法,属于缓解通信黑障领域。解决了现有缓解通信黒障的方法中存在的系统重量大、电能需求大以及航天器测控可靠性低的问题。该方法是基于可控脉冲电源系统、脉冲磁体和本机控制器实现的,该方法的具体过程为:通过本机控制器控制可控脉冲电源系统给脉冲磁体提供脉冲电流,使脉冲磁体在数毫秒量级产生1T以上的磁场,该磁场将航天器天线附近的电子磁化,产生磁冻结效应,从而形成电磁波穿过等离子体鞘套的窗口,缓解航天器的通信黑障。它主要应用在航天器上。

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