研究一类新型高推力密度每极分数槽永磁直线电机。与传统结构相比,电枢绕组端部不重叠、长度短,电机结构简单、成本低、响应快、效率高、推力密度高、精度高、易于模块化,适用于高速精密加工设备。本项目全面系统研究该类电机,为优化设计提供理论基础,促进我国高速精密加工设备的发展。.主要内容包括:基于解析与有限元方法,系统研究极数/槽数不同配合对电机性能的影响,找出它与旋转电机的差别,建立该类电机优化配合的通用理论;对比研究该类电机交替齿绕绕组与所有齿绕绕组、相同齿宽与不同齿宽时电机的性能,及供电方式的影响,计算电枢铁芯与永磁中的涡流损耗,分析圆筒型结构的单极磁链问题及达到双极磁链、高推力密度的方法,研究冲程对电机性能的影响,提出该类电机平面型与圆筒型磁路和绕组优化的理论及新型结构;研究电机参数对定位力的影响,提出减小齿槽与端部定位力的方法;研究该类电机抑制推力波动与提高动态响应的直接推力控制。
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数据更新时间:2023-05-31
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