一种基于改进矢量叠加的永磁电机齿槽转矩近似建模方法

    公开(公告)号:CN117610356B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202311583574.1

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 一种基于改进矢量叠加的永磁电机齿槽转矩近似建模方法,属于永磁同步电机近似建模分析技术领域。方法是:对带加工公差的电机进行有限元仿真,分析并提取电机齿槽转矩的附加谐波幅值,分析电机齿槽转矩附加谐波幅值与影响附加谐波幅值的n个底层结构参数pi(i∈1,...,n)集合P={p1,p2,...,pn}(n<∞)的公差之间的数值关系;对不带加工公差的电机进行有限元仿真,分析并提取电机齿槽转矩的固有谐波幅值,建立电机固有谐波幅值与影响附加谐波幅值的n个底层结构参数pi(i∈1,...,n)集合P={p1,p2,...,pn}(n<∞)的之间的模型关系;提取电机固有和附加谐波幅值,以及齿槽转矩峰峰值,构建两种谐波幅值与齿槽转矩峰峰值之间的近似模型;以上所述电机均为永磁同步电机。本发明用于永磁同步电机齿槽转矩近似建模。

    一种永磁同步电机空载电流一致性仿真分析方法

    公开(公告)号:CN110929448B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN201911359419.5

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 一种永磁同步电机空载电流一致性仿真分析方法,属于永磁同步电机性能与一致性分析技术领域。步骤是:建立永磁同步电机空载电流与影响该空载电流的n个底层结构参数pi的集合P={p1,p2,...,pn}之间的模型关系,其中,i∈1,...,n,n<∞;构建永磁同步电机外加控制电路,形成控制系统模型;通过有限元模型仿真得到对应结构参数下永磁同步电机三相自感和互感值,计算得到DQ交直轴电感值;构建反映永磁同步电机空载电流与n个底层结构参数集合P以及m个材料属性之间的模型,其中,n<∞,m≤n;得到电机尺寸和电机空载电流之间的映射关系,从而建立克里金近似模型;根据近似模型计算出批量电机空载电流有效值,进而进行永磁同步电机的空载电流一致性分析。本发明解决了永磁同步电机建模方法无法考虑参数分散性对空载电流影响问题。

    一种基于LabVIEW平台的开关电源测试性分析系统及方法

    公开(公告)号:CN108304659B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201810109649.5

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于LabVIEW平台的开关电源测试性分析系统及方法,所述系统包括电路仿真Saber模型建立模块、Matlab数据处理模块、上位机LabVIEW平台,电路仿真Saber模型建立模块用于在Saber软件中建立开关电源电路仿真模型;Matlab数据处理模块用于接收来自上位机LabVIEW平台的调用指令,根据指令内容完成对开关电源电路仿真模型中各电路节点电压数据的处理,计算该开关电源的测试性指标;上位机LabVIEW平台在后台直接调用Matlab数据处理模块,在电路仿真Saber模型建立模块中完成对开关电源电路的仿真之后,依次提取查看各个电路节点的电压数据,并保存为.txt格式;之后利用上位机LabVIEW平台调用Matlab数据处理模块读取各个数据文件。本发明可实现测试设置、数据处理和测试性分析三大功能。

    一种用于反激电源在线监测的设备和测试方法

    公开(公告)号:CN108333532A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810109817.0

    申请日:2018-02-05

    CPC classification number: G01R31/40

    Abstract: 本发明公开了一种用于反激电源在线监测的设备和测试方法,所述设备包括反激电源模块、信号切换及调理模块、上位机系统、示波器,其中:所述的反激电源模块设置有若干个关键测试节点;所述的信号切换及调理模块与反激电源模块的关键测试节点相连;所述的上位机系统与信号切换及调理模块、示波器相连;所述的示波器与信号切换及调理模块、上位机系统相连。本发明通过上位机的人机交互界面直接设置所需测试的电路节点,待示波器自动测试完成后,将数据传输到上位机并保存。通过本发明可实时准确地监测反激电源各关键节点的电压信号变化情况,并可以通过上位机系统对历史数据进行调用及处理分析。

    一种基于LabVIEW平台的开关电源测试性分析系统及方法

    公开(公告)号:CN108304659A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810109649.5

    申请日:2018-02-05

    CPC classification number: G06F17/5036 G01R31/40

    Abstract: 本发明公开了一种基于LabVIEW平台的开关电源测试性分析系统及方法,所述系统包括电路仿真Saber模型建立模块、Matlab数据处理模块、上位机LabVIEW平台,电路仿真Saber模型建立模块用于在Saber软件中建立开关电源电路仿真模型;Matlab数据处理模块用于接收来自上位机LabVIEW平台的调用指令,根据指令内容完成对开关电源电路仿真模型中各电路节点电压数据的处理,计算该开关电源的测试性指标;上位机LabVIEW平台在后台直接调用Matlab数据处理模块,在电路仿真Saber模型建立模块中完成对开关电源电路的仿真之后,依次提取查看各个电路节点的电压数据,并保存为.txt格式;之后利用上位机LabVIEW平台调用Matlab数据处理模块读取各个数据文件。本发明可实现测试设置、数据处理和测试性分析三大功能。

    一种基于改进矢量叠加的永磁电机齿槽转矩近似建模方法

    公开(公告)号:CN117610356A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311583574.1

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 一种基于改进矢量叠加的永磁电机齿槽转矩近似建模方法,属于永磁同步电机近似建模分析技术领域。方法是:对带加工公差的电机进行有限元仿真,分析并提取电机齿槽转矩的附加谐波幅值,分析电机齿槽转矩附加谐波幅值与影响附加谐波幅值的n个底层结构参数pi(i∈1,...,n)集合P={p1,p2,...,pn}(n<∞)的公差之间的数值关系;对不带加工公差的电机进行有限元仿真,分析并提取电机齿槽转矩的固有谐波幅值,建立电机固有谐波幅值与影响附加谐波幅值的n个底层结构参数pi(i∈1,...,n)集合P={p1,p2,...,pn}(n<∞)的之间的模型关系;提取电机固有和附加谐波幅值,以及齿槽转矩峰峰值,构建两种谐波幅值与齿槽转矩峰峰值之间的近似模型;以上所述电机均为永磁同步电机。本发明用于永磁同步电机齿槽转矩近似建模。

    一种永磁同步电机空载电流仿真分析方法

    公开(公告)号:CN111027255A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911359401.5

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 一种永磁同步电机空载电流仿真分析方法,属于永磁同步电机性能与一致性分析技术领域。包括以下步骤:采用Maxwell有限元仿真,根据永磁同步电机的结构,构建永磁同步电机空载电流与影响该空载电流的n个底层结构参数pi(i∈1,...,n)的集合P={p1,p2,...,pn}(n<∞)之间的模型关系;基于simulink构建永磁同步电机的外加控制电路,形成控制系统模型;通过有限元模型仿真得到对应结构参数下的永磁同步电机三相自感和互感值,根据公式计算得到DQ电感值,即交直轴电感值;构建反映永磁同步电机空载电流与所述n个底层结构参数集合P以及m(n<∞,m≤n)个材料属性之间的模型。本发明解决了永磁同步电机建模方法无法考虑参数分散性对空载电流的影响的问题,避免因转子启动位置不同造成永磁同步电机空载电流有效值之间的差异。

    一种永磁同步电机转子动偏心位移计算方法

    公开(公告)号:CN110941927B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN201911359431.6

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 一种永磁同步电机转子动偏心位移计算方法,属于永磁同步电机检测技术领域。方法是:根据永磁同步电机的组成特点、结构参数以及电磁方案确定其本体结构仿真模型;根据永磁同步电机的实际制造工艺参数,通过有限元仿真得到永磁同步电机的三相自感互感波形;基于Simulink建立永磁同步电机SVPWM双闭环控制电路,仿真得到永磁同步电机的空载电流。建立转子动偏心位移仿真模型,根据步骤二仿真输出永磁同步电机的空载电流,根据最小二乘法拟合,得到不同转子动偏心位移对应的特征频率含量。根据电机实际结构参数尺寸建立电机仿真模型,得到批量空载电流特征频率含量,根据步骤五计算批量转子动偏心位移。本发明解决了目前永磁同步电机转子动偏心位移计算的问题。

    一种永磁同步电机转子动偏心位移计算方法

    公开(公告)号:CN110941927A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911359431.6

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 一种永磁同步电机转子动偏心位移计算方法,属于永磁同步电机检测技术领域。方法是:根据永磁同步电机的组成特点、结构参数以及电磁方案确定其本体结构仿真模型;根据永磁同步电机的实际制造工艺参数,通过有限元仿真得到永磁同步电机的三相自感互感波形;基于Simulink建立永磁同步电机SVPWM双闭环控制电路,仿真得到永磁同步电机的空载电流。建立转子动偏心位移仿真模型,根据步骤二仿真输出永磁同步电机的空载电流,根据最小二乘法拟合,得到不同转子动偏心位移对应的特征频率含量。根据电机实际结构参数尺寸建立电机仿真模型,得到批量空载电流特征频率含量,根据步骤五计算批量转子动偏心位移。本发明解决了目前永磁同步电机转子动偏心位移计算的问题。

    一种永磁同步电机空载电流一致性仿真分析方法

    公开(公告)号:CN110929448A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911359419.5

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 一种永磁同步电机空载电流一致性仿真分析方法,属于永磁同步电机性能与一致性分析技术领域。步骤是:构建永磁同步电机空载电流与影响空载电流的n个底层结构参数pi(i∈1,...,n)的集合P={p1,p2,...,pn}(n<∞)之间的模型关系;构建永磁同步电机外加控制电路,形成控制系统模型;通过有限元模型仿真得到对应结构参数下永磁同步电机三相自感和互感值,计算得到DQ电感值;构建反映永磁同步电机空载电流与n个底层结构参数集合P以及m(n<∞,m≤n)个材料属性之间的模型;得到电机尺寸和电机空载电流之间的映射关系,从而建立克里金近似模型;根据近似模型计算出批量电机空载电流有效值,进而进行永磁同步电机的空载电流一致性分析。本发明解决了永磁同步电机建模方法无法考虑参数分散性对空载电流影响问题。

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