一种无刷同步电机
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101714846B

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN200910227209.0

    申请日:2009-11-20

    Abstract: 一种无刷同步电机,属于同步电机。该无刷同步电机由转轴(9)、旋转整流器(10)、定子和转子构成;定子有定子铁芯(1)、定子三相功率绕组(2)和定子单相励磁绕组(4);转子有转子交流感应绕组(5)、转子铁芯(6)、转子直流绕组(8)和旋转整流器(10);旋转整流器(10)固定于转轴(9)上,转子交流感应绕组(5)的输出端与旋转整流器(10)的输入端连接,旋转整流器(10)的输出端与转子直流绕组(8)连接。优点:该种结构的无刷同步电机取消了传统同步电机中转子侧的电刷和滑环结构,也没有同轴连接的单独励磁电机,使得电机结构简单,运行可靠,便于维护,且本电机设计结构简单,损耗小,效率高,使用场合广泛。

    基于FPGA的DSPACE的三电平脉冲扩展的控制方法及其装置

    公开(公告)号:CN103607130B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310607703.6

    申请日:2013-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的DSPACE的三电平脉冲扩展的控制方法及其装置,适用于实验和工业应用。该脉冲扩展装置由接口转换电路、脉冲信号扩展处理单元、供电电源电路、光电转换电路组成。DSPACE的DS5101数字脉冲板卡的脉冲波形输入至接口转换电路,接口转换电路通过逻辑电平匹配将脉冲信号送入扩展处理单元,对脉冲信号进行必要的处理后将符合驱动要求的脉冲信号送入光电转换电路。利用本发明的装置和控制方法,可以实现对于DSPACE的三电平脉冲输出的扩展,克服其固有的无法输出占空比为0%和100%的数字脉冲缺陷,扩展了DSPACE在三电平中压变频器实验研究和工业应用的领域,应用前景广阔。

    一种指定次谐波补偿APF及其谐波检测和控制方法

    公开(公告)号:CN103401243A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310319333.6

    申请日:2013-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种指定次谐波补偿APF及其谐波检测和控制方法,该APF包括信号采样模块(1)、人机交互界面(2)、指定次谐波电流检测模块(3)、电流跟踪控制模块(4)和功率电路模块(5);信号采样模块将采集到的信号传送给指定次谐波电流检测模块;人机交互界面与指定次谐波电流检测模块连接;指定次谐波电流检测模块通过电流跟踪控制模块与功率电路模块连接。该APF可通过人机交互界面指定对电网中负载产生的谐波电流的哪一次或哪几次谐波进行谐波分离检测和补偿,工作方式灵活可以满足多种不同的工况要求;该方法增强了谐波检测和补偿电流的稳定性和可靠性;进而增强了系统的稳定性,提高了系统的可靠性。

    基于有效值的APF谐波检测方法及其直流侧电压的控制方法

    公开(公告)号:CN103293379A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310194878.9

    申请日:2013-05-23

    CPC classification number: Y02E40/22 Y02E40/40

    Abstract: 本发明公开一种基于有效值的APF的谐波检测方法及其直流侧电压的控制方法,谐波检测方法:A.通过控制选择开关的选择通道,进行基波电流相位信息提取;B.计算负载电流的有效值RMS(iL);C.根据步骤A中获取的基波相位信息和步骤B中获得的有效值RMS(iL),构造出基波电流;D.步骤B中负载电流减去步骤C中构造的基波电流即得到谐波电流;直流侧电压的方法,采用将控制器的输出与负载电流的有效值RMS(iL)相加;利用构造的基波电流的幅值与获取的基波相位信息构造出含有直流侧电压控制量Δip的基波电流,进行直流侧电压的控制;从而不需要进行坐标变换;不需要设计低通滤波器;简便的对直流侧电压进行稳定控制。

    一种无刷同步电机
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101714846A

    公开(公告)日:2010-05-26

    申请号:CN200910227209.0

    申请日:2009-11-20

    Abstract: 一种无刷同步电机,属于同步电机。该无刷同步电机由转轴(9)、旋转整流器(10)、定子和转子构成;定子有定子铁心(1)、定子三相功率绕组(2)和定子单相励磁绕组(4);转子有转子交流感应绕组(5)、转子铁心(6)、转子直流绕组(8)和旋转整流器(10);旋转整流器(10)固定于转轴(9)上,转子交流感应绕组(5)的输出端与旋转整流器(10)的输入端连接,旋转整流器(10)的输出端与转子直流绕组(8)连接。优点:该种结构的无刷同步电机取消了传统同步电机中转子侧的电刷和滑环结构,也没有同轴连接的单独励磁电机,使得电机结构简单,运行可靠,便于维护,且本电机设计结构简单,损耗小,效率高,使用场合广泛。

    一种消除谐波和补偿无功的变频器

    公开(公告)号:CN201860267U

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN201020561188.4

    申请日:2010-09-30

    CPC classification number: Y02E40/30

    Abstract: 一种消除谐波和补偿无功的变频器,三相电抗器的输入端并联于三相交流电源出口处的电网上,三相电抗器的输出端与三相可控整流器的输入端连接,三相可控整流器的输出端通过两根直流母线连接至三相逆变器的输入端,直流侧电容并联在连接三相可控整流器和三相逆变器的直流母线上,三相逆变器的输出端连接至三相交流电机的绕组;电压传感器的输入端并联于三相交流电源出口处的电网上,第一组电流传感器的输入端连接于三相电抗器的输入端电网上,第二组电流传感器的输入端连接于三相负载的输入端电网上,直流电压传感器的输入端连接于直流侧电容上,电机状态检测设备的输入端与三相交流电机连接,它们的输出端都与控制器连接;整流器驱动电路和逆变器驱动电路的输入端都与控制器连接,整流器驱动电路的输出端与三相可控整流器连接,逆变器驱动电路的输出端与三相逆变器连接;转速等给定信号与控制器连接。

    电励磁同步电动机的转子位置与速度测量控制装置

    公开(公告)号:CN201789464U

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201020541127.1

    申请日:2010-09-21

    Abstract: 一种电励磁同步电动机的转子位置与速度测量控制装置,同步电动机转子励磁绕组连接至转子直流电源;同步电动机定子绕组与定子功率变换器相连接,定子功率变换器通过三相电源开关连接至定子三相交流电源;电压互感器的两个测量端分别连接至同步电动机转子励磁绕组两端,电压互感器的输出端连接至系统控制器;系统控制器分别与定子功率变换器和转子直流电源相连接,系统控制器上连接有信号设置设备;该装置没有机械速度传感器,利用同步电机本身的电磁结构,采用定子一相注入高频信号的方法直接测出电机的转速,简化了系统的组成,提高了系统的可靠性以及速度控制的精度。

    一种永磁同步电机的转子结构

    公开(公告)号:CN201438651U

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200920233227.5

    申请日:2009-07-17

    Abstract: 一种永磁同步电机的转子结构,包括转子铁心,转子线槽,转子绕组,转轴,在转子铁心内部设有多个呈弧形状的永磁体槽,永磁体槽内设有留有空气隙的永磁体,永磁体槽两端部连有凹弧形结构的转子隔磁磁桥。由于转子线槽的底部为半圆结构,其中的铸铝导体截面积比已有技术结构大,导体电阻较小,因此自启动时牵入同步的能力强。在相同宽度下圆弧结构磁桥的磁阻大,隔磁的效果好。其结构简单,转子线槽面积大,转子导体的电阻小,自启动时牵入同步能力强,永磁体体积大,每极磁通量大,隔磁磁桥长度长,磁阻大,隔磁效果好。

    双馈电机的转子位置与速度测量控制装置

    公开(公告)号:CN201860292U

    公开(公告)日:2011-06-08

    申请号:CN201020541118.2

    申请日:2010-09-21

    Abstract: 一种双馈电机的转子位置与速度测量控制装置,双馈电机的转子绕组经过转子电流互感器连接至转子功率变换器,再通过变压器连接至三相交流电网;转子功率变换器连接系统控制器;双馈电机定子绕组经过电流互感器连接至电网,电压互感器与定子绕组并联;电流互感器连接至信号滤波器;电压互感器、信号滤波器和转子电流互感器都与采样电路连接,采样电路的输出端与系统控制器的输入端连接;系统控制器的另一输入端与速度信号给定电路连接。利用双馈电机本身的机械结构和其中的电磁关系,使转子一相绕组注入高频电压信号,直接准确地测量出转子的位置和速度,达到了良好的控制效果,简化了系统的组成,提高了系统的可靠性及速度控制的准确性。

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