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大范围恒功率调速IPM-PHASR电机的最优设计
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作者 林飞 p.guglielmi +2 位作者 E.Armando G.M.Pellegrino A.Vagati. 《电力电子》 2008年第1期26-31,共6页
IPM-PMASR电机的设计实质上是磁体材料用量和转子结构各向异性之间的折中。各向异性设计的越好,需要的磁体材料就越少。磁体材料的增加总是有利于功率因数和电机转矩性能。不过,当需要大范围恒功率调速时,较少的磁体材料也能保证高速区... IPM-PMASR电机的设计实质上是磁体材料用量和转子结构各向异性之间的折中。各向异性设计的越好,需要的磁体材料就越少。磁体材料的增加总是有利于功率因数和电机转矩性能。不过,当需要大范围恒功率调速时,较少的磁体材料也能保证高速区的安全运行,只是逆变器发生故障时会出现短时过电压。因此,应该使转子各向异性达到最大。 展开更多
关键词 恒功率调速 最优设计 SR电机 磁体材料 各向异性 转子结构 材料用量 电机转矩
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大范围恒功率调速IPM-PMASR电机的最优设计
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作者 p.guglielmi E.Armando +1 位作者 G.M.Pellegrino A.Vagati 《伺服控制》 2008年第10期36-40,共5页
IPM-PMASR电机的设计实质上是磁体材料用量和转子结构各向异性之间的折中。各向异性设计的越好,需要的磁体材料就越少。磁体材料的增加总是有利于功率因数和电机转矩性能。不过,当需要大范围恒功率调速时,较少的磁体材料也能保证高速区... IPM-PMASR电机的设计实质上是磁体材料用量和转子结构各向异性之间的折中。各向异性设计的越好,需要的磁体材料就越少。磁体材料的增加总是有利于功率因数和电机转矩性能。不过,当需要大范围恒功率调速时,较少的磁体材料也能保证高速区的安全运行,只是逆变器发生故障时会出现短时过电压。因此,应该使转子各向异性达到最大。 展开更多
关键词 电机IPM-PMASR 磁体材料 最优设计
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