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公开(公告)号:CN115173664A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210836863.7
申请日:2022-07-15
申请人: 东南大学
摘要: 本发明提出了一种基于时变磁感原理的发电装置及方法,涉及能量转换领域,尤其涉及电磁感应发电装置。它由电能产生单元、功率变换单元和电能存储单元组成,电能产生单元包括能够在磁路中形成闭合导体回路的时变磁感元件和具有恒定磁通的磁路,通过改变时变磁感元件的磁感参数,使得时变磁感元件产生感应电流;功率变换单元包括开关器件以及传输电能所需要的线路;通过功率变换单元的开关器件的开闭,将时变磁感元件产生的电能储存到电能存储单元中。本发明所提出的时变磁感发电装置为电能的产生提供了一种新的途径。
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公开(公告)号:CN110518781B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201910731064.1
申请日:2019-08-08
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开一种双定子场调制超导电机中电枢反应的屏蔽方法,采用双定子结构,内定子、转子和外定子同轴心排列。外定子安放铜线电枢绕组,内定子上安放由超导线材绕制的超导磁体,其主要由超导线圈和低温恒温器组成。在超导磁体的外侧布置导磁环,合理设计外定子齿数、转子的凸极数和导磁环,使电枢反应磁场尽可能多的通过外定子、转子凸极和导磁环闭合,使其尽量远离超导线圈。同时在导磁环上布置鼠笼式阻尼屏蔽层,以抑制电枢反应的基波及低次谐波,在低温恒温器内侧布置铜屏蔽层,将超导线圈包围,以抑制电枢反应的高次谐波。本发明可以有效地减小超导绕组中的交流损耗,避免超导绕组因交流损耗过大而引发的失超。
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公开(公告)号:CN112560301A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011357024.4
申请日:2020-11-26
申请人: 东南大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/06
摘要: 本发明公开一种基于磁感原理的磁性材料涡流损耗计算方法,本发明提出了一种磁路矢量模型,将涡流反作用等效为磁路中的磁感元件,应用磁路矢量模型快速计算涡流损耗。当频率较高时,涡流损耗为主,可将其估计为总铁耗,本发明提出了磁路矢量模型,基于此给出磁性材料涡流损耗的计算方法,通过磁路中磁感值和磁通值就可以计算出磁性材料涡流损耗值,为高频电工装备的设计和性能评估提供指导。
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公开(公告)号:CN117976099A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311372958.9
申请日:2023-10-23
申请人: 东南大学
摘要: 本发明涉及一种磁容元件,从元件的定义、计算式、以及端口特性,实现磁容元件的设计,通过在磁路中添加或减少磁容元件的方式,能够从磁路角度预估和控制矢量磁路中磁滞现象的强弱,控制磁滞现象所带来的效应大小,使得磁路中的磁通矢量状态与目标磁通矢量状态一致;并基于此提出应用方法,由磁容元件结合磁阻元件、磁感元件串联组成目标磁路,通过三个磁路元件所对应的磁路参数定量化表征了磁路中的磁阻、涡流和磁滞三种物理现象,使技术人员能够根据改变不同的磁路参数,有针对性地改变磁路的运行特性,有目的性地改变磁路中的矢量磁量和磁路功率。
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公开(公告)号:CN117294051A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311135373.5
申请日:2023-09-05
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开基于一体化冷却结构和模块化磁极的电机强磁部件,属于发电、变电或配电的技术领域。该电机强磁部件主要由模块化磁极、磁极基座、一体化冷却结构外部件、一体化冷却结构内部件、线圈绕组构成。在模块化磁极的内侧设置有模块化磁极的内凸起,磁极基座的外侧设置有磁极基座的外凹陷,模块化磁极的内凸起可以沿着轴向嵌入一体化冷却结构和线圈绕组后插入磁极基座的外凹陷,即模块化磁极和磁极基座构成了一个稳固的整体部件。该发明实现了电机自身结构与冷却结构的高度集成,具有加工制造方便、冷却结构紧凑、冷却部件和模块化磁极彼此尺寸自适应的优点。
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公开(公告)号:CN115620839A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211232972.4
申请日:2022-10-10
申请人: 东南大学
IPC分类号: G16C60/00
摘要: 本发明公开了磁路理论应用领域的一种硅钢片磁路参数的计算方法,具体过程如下:S1、先获取硅钢片的几何尺寸、电磁参数、叠片数目;S2:然后确定硅钢片中交变磁通的频率以及其方向;S3:最后根据提出的表达式计算硅钢片的磁路参数。本发明计算方法可根据硅钢片的几何尺寸、电磁特性、叠片数目,结合硅钢片中交变磁通的频率以及方向,快速计算硅钢片的磁路参数,绘制硅钢片的高频磁路特性,提高了科研人员的工作效率;能够评估电磁设备的运行状态,既可以定性分析磁路中磁量的行为,又可以定量计算磁路参数的大小。
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公开(公告)号:CN107707090B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201710878081.9
申请日:2017-09-25
申请人: 东南大学
摘要: 本发明是一种双定子超导无刷双馈风力发电机,该电机具有外定子(1),转子(4)和内定子(7),且外定子(1)需采用分段组装的结构。单体杜瓦磁体(11)环绕在外定子(1)的外定子轭(2)上,经外部连接后形成整距分布的控制绕组。每个单体杜瓦磁体(11)由一个外层杜瓦(12)和一个内层杜瓦(13)组成,内层杜瓦(13)内部放置着超导线圈(14)。内定子(7)上安放有短距分布的功率绕组(9),可使用铜线或者超导线材制作。为使双馈电机的性能优良,控制绕组和功率绕组必须都采用分布绕组的形式。超导控制绕组的极对数psc,功率绕组的极对数pcw,转子导磁铁心块(6)的个数nr,必须满足关系nr=psc+pcw。转子非导磁块(5)和转子导磁铁心块(6)的个数相等。
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公开(公告)号:CN116317236A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211719784.4
申请日:2022-12-30
申请人: 东南大学 , 中国石油大学(华东) , 青岛大学
摘要: 本发明属于发电、变电以及配电相关技术领域,公开一种结构紧凑型准Spoke形内定子高温超导风力发电机,包括内定子,其特征在于,所述内定子由内定子嵌入式凸极模块、模块化超导磁体、电磁屏蔽热屏蔽单元以及模块化超导磁体内支撑组成。所述内定子嵌入式凸极模块和所述模块化超导磁体交替布置,所述电磁屏蔽热屏蔽单元设置在所述模块化超导磁体径向外侧,三者部件之间紧密贴合,所述模块化超导磁体内支撑设置在所述模块化超导磁体径向内侧,所有的部件构成紧凑的内定子结构。可有效避免电枢反应磁场、槽漏磁、励磁磁场、温度对超导线圈的影响,兼具结构紧凑、集成度高的优点。
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公开(公告)号:CN115376775A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211080070.3
申请日:2022-09-05
申请人: 东南大学
摘要: 本发明提出了一种考虑磁通集肤效应的磁心及设计方法,涉及属于磁路理论应用领域,尤其涉及磁心设计。它以磁通所流经的磁心横截面为参考面,结合磁心的电磁特性、温度特性、磁通幅值以及工作频率,设计磁心横截面的形状,通过沿磁通路径拉伸参考面,在磁心内部形成闭合或间断的空气路径,构成具有管道结构的磁心。当磁心中通入高频磁通时,本发明所提出的考虑磁通集肤效应的磁心及设计方法可降低磁心的重量,减小磁心的损耗及温升,具有抑制磁心集肤效应的作用。
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公开(公告)号:CN112541154B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202011350267.5
申请日:2020-11-26
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开一种磁路功率的计算方法,本发明针对磁路的功率问题以及磁路中磁势与磁通的相位问题,在等效磁路矢量模型的基础上,绘制了磁路矢量图,通过磁路矢量图对磁路中的磁势、磁通、磁阻、磁抗进行分析,提出了磁路的虚拟有功功率、虚拟无功功率、虚拟复功率的计算方法;由磁路虚拟功率与电功率的归算因子,推导出磁路虚拟功率与电功率的数学关系,从而可直接由磁路中磁势、磁通等磁量计算得到电功率。本发明所提出的磁路功率计算方法,能够通过磁路矢量计算并分析磁路中的虚拟功率,进而归算出磁路的电功率;当无法通过电路矢量计算电功率时,可以通过磁路矢量求解电功率。
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