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      氣隙

      • 半潛鉆井平臺氣隙頻域分析
        設(shè)計時,若初始靜氣隙太小,有可能會造成波浪砰擊,影響平臺安全;若初始靜氣隙太大,會導(dǎo)致平臺過高,會增大平臺的建造成本,并影響平臺穩(wěn)性。工程設(shè)計中采用基于勢流理論的邊界元方法和不規(guī)則波隨機(jī)方法進(jìn)行半潛式鉆井平臺氣隙分析[1-3];在分析過程中需要關(guān)注平臺二階效應(yīng)、波浪不對稱和系泊系統(tǒng)等對氣隙性能的影響,并采用模型試驗(yàn)對數(shù)值計算結(jié)果進(jìn)行修正[4-7];對于平臺運(yùn)動具有強(qiáng)非線性的半潛式平臺,還需采用非線性時域方法進(jìn)行分析。在螺旋式的工程方案設(shè)計階段,采用以上方法

        船海工程 2023年6期2023-12-27

      • 轉(zhuǎn)子偏心對異步電機(jī)的影響分析
        偏心后經(jīng)導(dǎo)致電機(jī)氣隙不均勻,影響氣隙磁場。通常情況下,當(dāng)轉(zhuǎn)子偏心量超過電機(jī)氣隙值的一定范圍時,可判定電機(jī)產(chǎn)生了轉(zhuǎn)子偏心故障。轉(zhuǎn)子偏心是一種電機(jī)定子幾何中心和轉(zhuǎn)子幾何中心不重合、發(fā)生偏離的非正常工作狀態(tài)。轉(zhuǎn)子偏心故障是一種不可避免的故障,這是由于在電機(jī)制造過程中,無可避免的存在加工及裝配偏差。只能采取一定的措施,盡量降低這種偏差,把轉(zhuǎn)子偏心帶來的危害降到最低。電機(jī)轉(zhuǎn)子偏心故障發(fā)生后,電機(jī)磁場也發(fā)生著變化,使電機(jī)定轉(zhuǎn)子之間氣隙改變,導(dǎo)致氣隙磁場畸變。電機(jī)的各項

        防爆電機(jī) 2023年5期2023-10-07

      • 永磁同步電機(jī)噪聲分析及優(yōu)化
        動。第三是從電機(jī)氣隙、永磁體等電機(jī)結(jié)構(gòu)方面,優(yōu)化參數(shù),從根本上降低噪聲[1]。相比較三種方法,第三種可以從設(shè)計源頭減低噪聲。有學(xué)者研究發(fā)現(xiàn)優(yōu)化轉(zhuǎn)子的結(jié)構(gòu)對電機(jī)振動的噪聲以及電磁性能產(chǎn)生的影響,對電機(jī)振動噪聲和電機(jī)電磁性能等進(jìn)行仿真模擬計算分析,結(jié)果顯示,當(dāng)電磁力諧波在較大的頻率點(diǎn)時相應(yīng)的振動也產(chǎn)生了比較大的加速度,致使電磁產(chǎn)生了較大的噪聲。而轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化以后則改變了其原有的電磁路的方向,使徑向的電磁力減小,進(jìn)而使電機(jī)電磁振動所產(chǎn)生的噪聲變小,使轉(zhuǎn)矩脈動

        防爆電機(jī) 2023年5期2023-10-07

      • 不同溫度下直流電纜氣隙缺陷周圍空間電荷的分布
        局部缺陷時,例如氣隙[4],造成空間電荷的大量聚集,引起電場強(qiáng)度的畸變,且絕緣氣隙長期在高溫度梯度和高場強(qiáng)的工作狀態(tài)下,絕緣材料的介電性能會受到嚴(yán)重破壞[5,6],因此,研究溫度梯度下氣隙周圍的空間電荷的影響具有重要意義.近年來,國內(nèi)外學(xué)者對XLPE空間電荷分布特性的研究有一定的成果,在絕緣層溫度梯度對空間電荷的影響主要集中在電極的注入、陷阱和雜質(zhì)的電離等[7-12],而由絕緣材料本身的介電性能產(chǎn)生的空間電荷研究相對較少,尤其是對不同溫度梯度下含有氣隙的絕

        陜西科技大學(xué)學(xué)報 2023年1期2023-03-04

      • 磁懸浮系統(tǒng)自抗擾廣義預(yù)測控制
        ,δ(t)為懸浮氣隙。由文獻(xiàn)[15-16]可以得到單電磁鐵的數(shù)學(xué)模型:(1)圖1 單電磁鐵結(jié)構(gòu)示意圖文獻(xiàn)[17]提出了雙環(huán)串級控制的思想。通過設(shè)置電流環(huán)參數(shù),不僅可以使電流迅速跟蹤上電壓變化,而且可以把電流環(huán)等效為比例環(huán)節(jié),簡化系統(tǒng)模型。(2)其中:i=u/Rt,Rt為等效電阻。文獻(xiàn)[18]在氣隙環(huán)設(shè)計了分層控制器。內(nèi)層采用反饋線性化控制進(jìn)行預(yù)穩(wěn)定,外層加入隱式廣義預(yù)測控制。仿真結(jié)果證明了廣義預(yù)測控制在快速系統(tǒng)中應(yīng)用的有效性,并且能夠很好地抑制過臺階波動。

        哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報 2022年9期2022-09-17

      • 采用觀測氣隙的電磁吸力懸浮系統(tǒng)研究*
        能力,往往要引入氣隙傳感器作為反饋從而實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制[6]。氣隙的精確采集對懸浮體穩(wěn)定懸浮尤為重要,而傳統(tǒng)的氣隙采集方式對氣隙傳感器精度的要求高,且造價昂貴、體積大、安裝復(fù)雜。若采用無氣隙傳感器的反饋方式,不僅能簡化系統(tǒng)、降低成本,同時也能減少由于傳感器測量不穩(wěn)定而導(dǎo)致懸浮控制系統(tǒng)不穩(wěn)定的風(fēng)險,從而提高懸浮可靠性。當(dāng)前無氣隙傳感器的懸浮控制研究主要集中在狀態(tài)估計法和參數(shù)辨識法上[7]。狀態(tài)估計法是選取特定的物理量作為觀測量、狀態(tài)量和控制量。傳統(tǒng)的狀態(tài)估計法選

        電機(jī)與控制應(yīng)用 2022年3期2022-08-09

      • 考慮公差的氣隙特征對鐵心電抗器電感值的影響研究
        大數(shù)值,但其值受氣隙影響很大[1]。鐵心電抗器的電抗值設(shè)計得越準(zhǔn)確,其運(yùn)行效果越好,越能滿足電力系統(tǒng)的需求,進(jìn)而提高電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性。1 電抗器中的氣隙1.1 氣隙的材料在鐵心電抗器中,若干個鐵心餅疊置成鐵心,鐵心柱中的氣隙由鐵心餅間隙中的絕緣墊板形成,可以根據(jù)產(chǎn)品的耐熱等級選用絕緣紙板、環(huán)氧玻璃布板、石板等[2]。1.2 氣隙的影響在鐵心電抗器的設(shè)計計算中,氣隙的邊緣效應(yīng)對電感值的影響很大,微小的氣隙變化都有可能使電感值產(chǎn)生很大偏差。這是因?yàn)椋磐鹘?jīng)鐵心

        光源與照明 2022年1期2022-08-01

      • 微間隙持續(xù)放電下電纜接頭溫度-應(yīng)力分布及界面開裂規(guī)律研究
        本體交界面處形成氣隙缺陷[5]。缺陷的存在會導(dǎo)致局部電場畸變并引發(fā)間隙放電,放電產(chǎn)生的局部高溫和應(yīng)力集中現(xiàn)象會加速電纜絕緣的老化,導(dǎo)致電纜附件的絕緣介質(zhì)擊穿、燒毀甚至炸裂,嚴(yán)重影響電網(wǎng)的安全運(yùn)行[6-9]。目前,有關(guān)缺陷對電纜接頭電場與溫度場的影響研究較多。文獻(xiàn)[10-11]研究了多種典型缺陷對電纜接頭電場強(qiáng)度分布的影響。文獻(xiàn)[12-16]通過建立電熱耦合模型,對缺陷電纜接頭電場與溫度場的分布特性進(jìn)行研究。而關(guān)于缺陷對電纜接頭結(jié)構(gòu)損傷的研究較少,且主要集中

        絕緣材料 2022年4期2022-04-25

      • 高功率密度高壓電機(jī)定子調(diào)同心度的工藝改進(jìn)
        。鑒于此,分析了氣隙調(diào)整法、同心度調(diào)整法調(diào)整定子同心度工藝的缺點(diǎn),介紹了利用激光跟蹤儀調(diào)整定子同心度的具體方法,通過相關(guān)分析確認(rèn)基于激光跟蹤儀的3D視圖評價法是定子調(diào)同心度的最佳工藝。關(guān)鍵詞:高功率密度電機(jī);同心度;氣隙;激光跟蹤儀中圖分類號:TM30? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? 文章編號:1671-0797(2022)04-0086-03DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2022.04.0250? ? 引言高功率密度高壓電

        機(jī)電信息 2022年4期2022-03-10

      • 高頻低壓平面變壓器磁芯氣隙的研究
        在磁路中加入一段氣隙,降低磁導(dǎo)率,不僅可以防止磁飽和的發(fā)生,而且可以減小剩磁,提高變壓器功率。但是增加氣隙會使變壓器的電感量下降,降低其耦合系數(shù),因此選擇最佳的氣隙要綜合來考慮。文獻(xiàn)[1]中分析了磁芯中有氣隙和無氣隙時的磁化曲線和損耗曲線,并無研究其寄生參數(shù)。文獻(xiàn)[2]-[3]分析了扼流式變壓器和工頻變壓器,產(chǎn)生磁飽和的原因、影響以及提出有效的預(yù)防措施。目前對于高頻平面變壓器的磁飽和研究相關(guān)文獻(xiàn)較少。本文將通過理論計算和軟件仿真,綜合研究磁芯氣隙對高頻低壓

        計算機(jī)仿真 2021年3期2021-11-17

      • 盤式電機(jī)氣隙漏磁與空載氣隙磁密的解析計算
        的漏磁系數(shù)與空載氣隙磁密都是對該種電機(jī)進(jìn)行初步分析需要考慮的。等效磁網(wǎng)絡(luò)法是一種將磁路問題轉(zhuǎn)化為電路問題來進(jìn)行分析的方法。其中,等效磁網(wǎng)絡(luò)模型中的電阻代表磁阻,電流代表磁通,電動勢代表磁動勢。這種方法對于軸向磁場、徑向磁場、混合型磁場全都適用,相較于磁網(wǎng)絡(luò)法來說,解析建模過程更加簡單而且便于理解;相較于有限元法來說,不需要對復(fù)雜的電機(jī)本體進(jìn)行實(shí)體建模,能更快高效地解決問題。文獻(xiàn)[1]采用該方法對一臺徑向磁場永磁電機(jī)進(jìn)行了分析,計算了電機(jī)在不同氣隙長度,不同

        電機(jī)與控制學(xué)報 2021年7期2021-07-14

      • 偏心外轉(zhuǎn)子表面凸出式永磁電機(jī)等效氣隙計算
        為使永磁電機(jī)空載氣隙磁密波形更趨于正弦波,以降低電機(jī)的轉(zhuǎn)矩波動和高次諧波損耗等,常用的方法是采用偏心型氣隙。但偏心氣隙會帶來氣隙等效磁路計算長度困難等一系列問題。目前的計算方法可分為有限元法和解析法。有限元法計算精度高,但耗時長,且內(nèi)部處理過程不清晰。而解析法計算速度快,計算量小,目前主要有等效網(wǎng)絡(luò)法、子域模型法、諧波建模法[3?6],文獻(xiàn)[3?6]對氣隙磁場進(jìn)行了計算,但對于偏心情況的等效氣隙并沒有進(jìn)行有效的計算與推導(dǎo),而文獻(xiàn)[7]盡管推導(dǎo)出了偏心永磁體

        微特電機(jī) 2021年4期2021-05-23

      • 分?jǐn)?shù)槽永磁同步直線電機(jī)空載氣隙磁密解析
        算出PMSLM的氣隙磁密是對其進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計和性能分析的前提條件,國內(nèi)外的許多學(xué)者利用多種方法對其進(jìn)行了較為深入的研究。目前廣泛采用的方法有傳統(tǒng)磁路法、有限元法、解析計算法[4-6]。文獻(xiàn)[7]基于許克變換,借助許克變換工具箱分析了電機(jī)定子繞組產(chǎn)生的氣隙磁場和永磁體產(chǎn)生的氣隙磁場,該方法需要設(shè)計者精通許克變換工具箱的使用。文獻(xiàn)[8]運(yùn)用解析法獲得電機(jī)磁場,但氣隙磁導(dǎo)函數(shù)采用了相應(yīng)的替代函數(shù)。文獻(xiàn)[9]用傅氏級數(shù)法推導(dǎo)出FPMSLM的氣隙磁場,雖然解析法和有限

        電機(jī)與控制應(yīng)用 2021年4期2021-04-30

      • 永磁直線同步電機(jī)空載反電動勢和推力的解析計算
        法主要包括:二維氣隙相對磁導(dǎo)函數(shù)模型[5-7]、保角變換模型[8-11]、精確子域模型[12-16]、等效磁網(wǎng)絡(luò)模型[17-20]。文獻(xiàn)[6]采用二維氣隙相對磁導(dǎo)函數(shù)模型結(jié)合磁路法給出了PMLSM的反電動勢和推力解析式,直觀地反映了結(jié)構(gòu)參數(shù)對推力的影響,由于二維氣隙相對磁導(dǎo)函數(shù)模型的局限性,未能考慮切向上齒槽效應(yīng)對電磁參數(shù)的影響。計及切向上齒槽效應(yīng)對氣隙磁場,文獻(xiàn)[9]采用保角變換法分析PMLSM磁場,準(zhǔn)確度較高,但需經(jīng)過多次平面變換,計算較復(fù)雜。為了得到

        電工技術(shù)學(xué)報 2021年5期2021-03-16

      • 磁浮列車渦流制動電磁力特性曲線的求解研究*
        力受到運(yùn)行速度和氣隙大小的影響,使精確的渦流制動力求解難以獲得。結(jié)合安全制動的控制方式,根據(jù)渦流制動裝置的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),對通過電磁仿真計算得到的離散電磁力數(shù)值處理方法進(jìn)行研究,從而獲得安全制動所需的渦流制動電磁力特性曲線。1 線性渦流制動裝置的結(jié)構(gòu)與原理如圖1 所示為某型中速磁浮列車渦流制動裝置的結(jié)構(gòu)圖,由制動裝置框架、勵磁電磁鐵、磁軛、磨耗板等組成。該裝置沿車體前進(jìn)方向分布多個勵磁電磁鐵,通過橫向和縱向的鉸接以及垂向的支撐,使渦流制動裝置與懸浮架進(jìn)行連接,從

        鐵道機(jī)車車輛 2020年6期2021-01-15

      • 基于氣隙特征值的發(fā)電機(jī)定子低頻振動分析模型
        或定轉(zhuǎn)子偏心造成氣隙不均時, 在勵磁磁勢作用下,氣隙中就會產(chǎn)生一系列的低次諧波磁場。對于定子鐵心上的某一點(diǎn)而言,轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時每個磁極接近它都會產(chǎn)生相互的吸力,而吸力的大小與磁極到定子鐵心間的氣隙距離成比例。氣隙不同,則相互作用力的大小就會不同,這種由于定轉(zhuǎn)子不圓產(chǎn)生的交變力作用在定子上,便會引起定子的振動,這是水輪發(fā)電機(jī)定子低頻電磁振動產(chǎn)生的直接原因[1]。1.2 定子低頻振動處理情況從2015年開始,小灣電站每年都利用機(jī)組A級檢修的機(jī)會進(jìn)行定子低頻振動處理

        水力發(fā)電 2020年5期2020-08-11

      • 永磁同步直線電機(jī)氣隙對電機(jī)性能影響研究
        然存在一個間隙即氣隙。直線電機(jī)初級兩側(cè)端部結(jié)構(gòu)不連續(xù)造成了氣隙長度突變,導(dǎo)致氣隙磁場發(fā)生畸變,從而給電機(jī)帶來推力波動[4-5]等影響電機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的問題。文獻(xiàn)[6]深入分析了磁路參數(shù)計算方法,詳細(xì)考慮了電機(jī)內(nèi)部4種不同氣隙級間漏磁通路徑,同時研究了氣隙長度對電磁力性能的影響,對電磁設(shè)計中的計算結(jié)果進(jìn)行了修正。先后又有研究人員基于等效磁化電流法運(yùn)用許-克變換方法及改進(jìn)的許-克變換法得出了有槽鐵芯的氣隙磁導(dǎo)函數(shù)及氣隙磁場分布模型[7-9],并且利用有限元軟件對多

        數(shù)字制造科學(xué) 2020年1期2020-07-15

      • 凸極同步電機(jī)磁場解析建模與轉(zhuǎn)子極靴形狀優(yōu)化
        靴表面形狀直接與氣隙長度分布相關(guān),影響電機(jī)磁場的分布,進(jìn)而對電機(jī)的性能參數(shù)產(chǎn)生影響。當(dāng)凸極同步電機(jī)轉(zhuǎn)子極靴表面圓弧與定子內(nèi)表面圓弧為同心圓時,電機(jī)極面氣隙沿圓周方向均勻分布,不考慮定子齒槽和極間氣隙影響時,電機(jī)氣隙磁密近似矩形分布。為減小氣隙磁場諧波,通常采用偏心極弧或分段偏心極弧的方法,通過改變沿圓周分布,獲得更加接近正弦波的磁場分布。本文首先根據(jù)文獻(xiàn)[1-4]中凸極同步電機(jī)的磁場計算方法,分別建立一段偏心極弧和偏心極弧加兩段弦面凸極轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)的磁場解析計

        上海大中型電機(jī) 2019年2期2019-06-26

      • 一種氣隙和相對磁導(dǎo)率等效的方法
        些變壓器需要打磨氣隙。電力電子變壓器不僅可以替代傳統(tǒng)的工頻變壓器,還具有靈活多變的可控性和多種交直流端口,可方便靈活地接入各種分布式能源、儲能和負(fù)荷,以及應(yīng)用于交直流電網(wǎng)的互聯(lián)[2]。變壓器卻往往需要根據(jù)具體應(yīng)用定制所需的產(chǎn)品,其性能的優(yōu)劣直接影響開關(guān)電源的可靠性和穩(wěn)定性[3]。在變壓器的批量生產(chǎn)中,氣隙的大小很難保證一致,且在單個變壓器的生產(chǎn)過程中,氣隙的大小很難按照需要的尺寸進(jìn)行加工,因此需要尋求一種新的方法來減小誤差。1 原理分析在EE型高頻變壓器的

        通信電源技術(shù) 2019年5期2019-06-05

      • 直流電機(jī)換向極氣隙調(diào)整方法
        ?直流電機(jī)換向極氣隙調(diào)整方法肖祖旺,葉舟濤,何海波(武漢船用電力推進(jìn)裝置研究所,武漢 430064)換向極氣隙調(diào)整不合適時,會影響到直流電機(jī)的換向性能,一般情況下是通過無火花換向區(qū)試驗(yàn)來確定換向極氣隙的大小,但該方法很難將換向極氣隙一次調(diào)整成功,需要多次試驗(yàn)并調(diào)整換向極氣隙,這樣會帶來很大的工作量,為減少換向極氣隙調(diào)整次數(shù),本文介紹了一種直流電機(jī)換向極氣隙調(diào)整的方法,可作為工程應(yīng)用參考。直流電機(jī) 換向極 氣隙調(diào)整 無火花換向區(qū)0 引言換向性能是直流電機(jī)運(yùn)行

        船電技術(shù) 2019年5期2019-06-03

      • 不均勻氣隙齒頂對外轉(zhuǎn)子輪邊直驅(qū)電機(jī)性能影響
        [2]采用不均勻氣隙來改善電機(jī)性能。文獻(xiàn)[3]給出偏心距與定子內(nèi)徑、最小氣隙、最大氣隙、磁極跨距角之間的數(shù)學(xué)表達(dá)式。但這兩篇文章本文以一款額定功率為25kW輪邊直驅(qū)電機(jī)為例,針對電機(jī)振動噪聲偏大的原因,提出降低轉(zhuǎn)矩脈動的新方法。利用有限元軟件建立電機(jī)模型,并通過合理的定子齒頂偏心距使氣隙不均勻,降低電機(jī)轉(zhuǎn)矩脈動以及損耗,優(yōu)化電機(jī)氣隙磁密波形,使整體性能得到改善。1 電機(jī)主要指標(biāo)以及尺寸本文電機(jī)的主要尺寸以及技術(shù)指標(biāo),如表1與表2所示。表1 電機(jī)主要尺寸表2

        防爆電機(jī) 2019年2期2019-04-22

      • 用于磁敏免疫測量的激勵磁場設(shè)計
        給磁芯開以合適的氣隙,利用氣隙的磁場來激勵樣品,從而實(shí)現(xiàn)測量,但是氣隙越大,磁場的均勻度越差,研究表明[3],當(dāng)磁芯的直徑與氣隙大小的比值大于4時,在氣隙中才能產(chǎn)生較好均勻度的磁場,但是由于測量樣品容器的限制,測量的氣隙不能太小。因此本文就如何設(shè)計大氣隙激勵磁場進(jìn)行研究,并對氣隙磁場的均勻性進(jìn)行了相應(yīng)的修正。1 磁敏免疫測量裝置結(jié)構(gòu)圖1是基于本文所要設(shè)計的電磁鐵結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)磁敏免疫測量系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖。信號源給勵磁線圈一定的勵磁電流來磁化磁芯,從而在氣隙中產(chǎn)生

        儀表技術(shù)與傳感器 2019年3期2019-04-10

      • 金屬化薄膜電容器氣隙電離現(xiàn)象的討論
        器介質(zhì)層間發(fā)生了氣隙電離應(yīng)該是其中之一。因此,對于干式金屬化薄膜電容器而言,本文深入討論研究其氣隙電離的有關(guān)問題,對于增加脈沖功率電容器的充放電壽命具有一定的意義。1 氣隙電離發(fā)生的原理金屬化薄膜電容器在制造過程中,介質(zhì)薄膜層與層之間不可避免的存在著氣隙。由于薄膜厚度的不均勻,薄膜表面的不平整,甚至金屬化鍍層厚度和薄膜表面之間的空隙以及生產(chǎn)工藝等因素,這種氣隙在某些位置還會比較嚴(yán)重。因此,金屬化薄膜電容器如果無法消除這些氣隙,則在脈沖或交流應(yīng)用中當(dāng)脈沖或交

        電子元件與材料 2018年10期2018-10-30

      • 高磁導(dǎo)率比雙鐵芯電流互感器原理和誤差性能研究*
        74)0 引 言氣隙電流互感器以其抗飽和能力強(qiáng)的特點(diǎn)最早由原蘇聯(lián)的研究者用于電力系統(tǒng),但由于氣隙電流互感器的誤差測量準(zhǔn)確度較低,目前氣隙電流互感器主要應(yīng)用在繼電保護(hù)方面,文獻(xiàn)[1]構(gòu)建了鐵心開氣隙電流互感器的等值電路模型,分析了氣隙對CT性能的影響。文獻(xiàn)[2]利用 J-A 模型建立了鐵心開氣隙互感器的仿真模型,分析了不同氣隙大小對于電流互感器的暫態(tài)特性的影響。氣隙互感器具有很強(qiáng)的抗飽和能力,可以解決傳統(tǒng)互感器在直流分量下無法準(zhǔn)確測量的問題,但氣隙電流互感器

        電測與儀表 2018年17期2018-10-16

      • 新能源驅(qū)動電機(jī)NVH設(shè)計與優(yōu)化
        要內(nèi)容。2 電機(jī)氣隙對電機(jī)性能和NVH的影響為提高電機(jī)功率密度,在滿足加工精度、產(chǎn)品強(qiáng)度等設(shè)計要求的前提下,電機(jī)工程師偏向于設(shè)計更小的氣隙,。這主要是因?yàn)?,隨著電機(jī)氣隙增大,帶來兩方面的影響:(1)氣隙增加,空氣磁導(dǎo)率低,磁路磁阻增大,磁力線通過能力減弱;(2)在切向結(jié)構(gòu)的永磁同步電機(jī)中,轉(zhuǎn)軸側(cè)永磁體端部存在較大漏磁,氣隙長度增加,漏磁也增加。以上兩方面均會帶來電機(jī)性能的下降,即電機(jī)功率密度的降低。然而小氣隙電機(jī)帶來了更明顯的電磁噪音,這主要是因?yàn)殡姍C(jī)工作

        時代汽車 2018年7期2018-06-13

      • 氣隙尺寸對高壓異步電動機(jī)磁場及性能的影響
        異步電動機(jī)而言,氣隙尺寸的選取對電機(jī)設(shè)計至關(guān)重要,通常氣隙尺寸希望選取的小一些,以降低空載電流,提高功率因數(shù);但氣隙過小,除影響機(jī)械可靠性外,還會使諧波磁場及諧波漏抗增大,導(dǎo)致最大轉(zhuǎn)矩減小。而增大氣隙后,隨著氣隙磁導(dǎo)的變小,諧波磁場的作用會減弱,附加損耗、電磁力均減小,對削弱電磁噪聲也有一定的好處[1-4]。然而,應(yīng)用傳統(tǒng)路法并不能精確地計算出氣隙尺寸對電機(jī)內(nèi)磁場、電機(jī)參數(shù)特征量及性能的影響。時步有限元法可以充分考慮到齒槽效應(yīng)、飽和效應(yīng)等影響電機(jī)性能的各種

        防爆電機(jī) 2018年3期2018-06-08

      • 一種簡化的柱穩(wěn)式平臺氣隙計算方法
        故。柱穩(wěn)式平臺的氣隙問題被日益重視,DNV船級社隨后發(fā)布了針對氣隙和波浪拍擊的相關(guān)技術(shù)指南[1- 2]。在平臺初始設(shè)計階段,氣隙是確定平臺立柱高度的一個重要指標(biāo),但通過增加立柱高度來提高平臺初始氣隙的做法會增加平臺造價,而且立柱高度受自身重量和穩(wěn)定性等因素的制約,并不能無限增大。如何使平臺同時滿足經(jīng)濟(jì)性與安全性的要求,是平臺初始設(shè)計階段首先要考慮的問題。由于氣隙問題的強(qiáng)非線性和復(fù)雜性,在平臺初始設(shè)計選取不同主尺度方案時,通過CFD計算或模型試驗(yàn)對每一種方案

        船海工程 2018年1期2018-03-01

      • 乙丙橡膠絕緣中氣隙引起的局部放電研究
        影響其絕緣性能。氣隙是典型的造成礦用三元乙丙橡膠電纜絕緣電老化的缺陷之一[4-6]。這是因?yàn)楫?dāng)存在氣隙時,受電場作用,氣隙內(nèi)部將產(chǎn)生局部放電,腐蝕絕緣,并會引起電樹枝生成,造成絕緣劣化[7-8]。氣隙形成放電的主要原因是,受電場作用,氣隙內(nèi)部的空氣中承受的電場強(qiáng)度將高于三元乙丙橡膠中的電場強(qiáng)度,并且空氣的介電強(qiáng)度低于三元乙丙橡膠的介電強(qiáng)度,因此,氣隙有可能被擊穿形成放電。部分學(xué)者在環(huán)氧樹脂或交聯(lián)聚乙烯中制作圓柱形氣隙,試驗(yàn)研究氣隙形成的放電現(xiàn)象,分析了不同

        太原理工大學(xué)學(xué)報 2018年1期2018-01-22

      • 風(fēng)速突變工況下永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)靜態(tài)偏心磁場分析
        電機(jī)定轉(zhuǎn)子之間的氣隙將或多或少存在不均勻的狀況,此種狀況被稱之為氣隙偏心。當(dāng)氣隙偏心率超過10%時,即認(rèn)為發(fā)電機(jī)存在氣隙偏心故障。偏心故障將會對轉(zhuǎn)子產(chǎn)生不平衡磁拉力,這將使發(fā)電機(jī)的軸承工作情況惡化,同時加劇機(jī)組定轉(zhuǎn)子振動,造成定子鐵心變形,繞組磨損和絕緣破壞等。因此,對發(fā)電機(jī)氣隙偏心故障進(jìn)行研究具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。根據(jù)偏心方式的不同氣隙偏心可以分為靜態(tài)偏心與動態(tài)偏心。氣隙靜態(tài)偏心是指轉(zhuǎn)子中心Or與定子中心Os不吻合,但轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)中心和轉(zhuǎn)子中心重合[

        電測與儀表 2017年5期2017-12-20

      • 氣隙氣壓對絕緣劣化影響研究
        有限公司 徐文梅氣隙氣壓對絕緣劣化影響研究江蘇徐礦綜合利用發(fā)電有限公司 徐文梅為了提高變壓器絕緣狀態(tài)評估準(zhǔn)確性,研究局放內(nèi)部影響因子對局放發(fā)展進(jìn)程的作用。根據(jù)氣隙放電電路搭建仿真模型,得到不同氣隙氣壓下周期性放電波形,波形通過仿真分析結(jié)果表明:氣隙氣壓隨著老化進(jìn)程加深逐漸減小,為進(jìn)一步研究絕緣老化狀態(tài)提供工程指導(dǎo)。氣隙氣壓;仿真模型;絕緣評估0 引言長期的工作電壓作用下,電氣設(shè)備絕緣介質(zhì)內(nèi)發(fā)生局部放電,進(jìn)一步產(chǎn)生復(fù)雜的物理及化學(xué)效應(yīng),絕緣內(nèi)氣隙氣壓、相對介

        電子世界 2017年18期2017-09-30

      • 氣隙放電的仿真研究
        有限公司 于 凱氣隙放電的仿真研究安徽華電宿州發(fā)電有限公司 于 凱為了探究氣隙放電的放電機(jī)理,結(jié)合局部放電機(jī)理和經(jīng)典等值三電容模型,搭建了基于電容-電感-電阻的單氣隙放電仿真模型,并在matalab中實(shí)現(xiàn)其仿真。通過改變電阻和電容參數(shù)的大小,分析研究電磁波波形的變化情況,從而為深入探究其放電機(jī)理以及進(jìn)行氣隙放電識別分析奠定一定的基礎(chǔ)。氣隙放電;仿真模型;matalab;電磁波0 引言隨著電壓等級的升高、電網(wǎng)規(guī)模的爆炸式擴(kuò)張、用戶對電能質(zhì)量要求的提高,電力系

        電子世界 2017年15期2017-08-30

      • 介質(zhì)阻擋放電中氣隙擊穿電壓計算研究
        )介質(zhì)阻擋放電中氣隙擊穿電壓計算研究陳 昀 畢海巖(國網(wǎng)天津市電力公司城東供電分公司 天津 300250)介質(zhì)阻擋放電是產(chǎn)生低溫等離子體的一種典型裝置,在工業(yè)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用.其氣隙上的電壓是一個非常重要的參數(shù),直接決定了氣隙的場強(qiáng).但在實(shí)驗(yàn)過程中,通常直接測量得到的是外加電壓和電路中的電流,其氣隙上的電壓往往需要通過計算得到,因此分析了穩(wěn)態(tài)擊穿時刻的氣隙電壓的計算方法和首次擊穿時刻的氣隙電壓的計算方法,為氣體放電研究者提供一定的參考.介質(zhì)阻擋放電 氣隙

        物理通報 2017年1期2017-02-15

      • 半潛式平臺氣隙量數(shù)值預(yù)報方法研究
        52)半潛式平臺氣隙量數(shù)值預(yù)報方法研究王志東1,劉美妍1,凌宏杰1,戴挺2,祝啟波1(1.江蘇科技大學(xué) 船舶與海洋工程學(xué)院,江蘇 鎮(zhèn)江 212003; 2. 大連船舶重工集團(tuán) 設(shè)計研究所,遼寧 大連 116052)以半潛式平臺為研究對象,基于勢流理論開展了有義波高Hs=10 m,譜峰周期Tp=15.4、14.1、12.8、11.8及10.6 s,有義波高Hs=8 m,譜峰周期Tp=10.1及9.6 s, 浪向角β=0°、30°、45°、60°及90°,共計

        海洋工程 2015年5期2015-10-30

      • 基于粘流理論的半潛式平臺氣隙數(shù)值計算方法研究
        理論的半潛式平臺氣隙數(shù)值計算方法研究王志東1,陳茂僑1,凌宏杰1,戴挺2,莊麗帆1(1.江蘇科技大學(xué),江蘇鎮(zhèn)江212003; 2.大連船舶重工集團(tuán)設(shè)計研究所,遼寧大連116052)以工作水深為250 m的半潛式平臺為研究對象,基于粘流理論開展了有義波高H1/3=8.0 m,跨零周期Tz=7.23 s、7.67 s;有義波高H1/3=10.0 m,跨零周期Tz=8.08 s、9.0 s、9.7 s、10.7 s,浪向角β=0°、30°、 45°、60°、 9

        中國海洋平臺 2015年1期2015-07-12

      • 三相盤式感應(yīng)電動機(jī)定子磁場研究
        徑分環(huán)計算來呈現(xiàn)氣隙磁密隨半徑的變化。文獻(xiàn)大多采用分環(huán)法來設(shè)計和分析AFIM[4-6],而在計算中發(fā)現(xiàn)分環(huán)法和三維有限元法的結(jié)果并不十分吻合。經(jīng)分析其主要原因是分環(huán)法沒有考慮到環(huán)與環(huán)之間的相互影響。雖然有一些文獻(xiàn)在分環(huán)法的基礎(chǔ)上也考慮了縱向、橫向甚至軸向的一些邊端效應(yīng)[7],但是卻并未考慮環(huán)與環(huán)之間的邊端效應(yīng)影響。本文分別采用解析法、分環(huán)法和三維有限元法求解氣隙磁密,并繪出其基波幅值隨半徑變化的曲線。通過比較三種方法的計算結(jié)果,分析了其存在差異的原因,并在

        微特電機(jī) 2015年10期2015-01-13

      • 非均勻氣隙對切向永磁同步發(fā)電機(jī)性能影響
        ,提出采用非均勻氣隙削弱齒諧波和齒槽轉(zhuǎn)矩的方法。分析了非均勻氣隙永磁同步發(fā)電機(jī)的運(yùn)行機(jī)理,討論了不同偏心程度非均勻氣隙情況下,永磁同步發(fā)電機(jī)的空載反電動勢、輸出功率、電機(jī)效率、波形畸變率等參數(shù)的變化規(guī)律。endprint摘要:針對永磁同步發(fā)電機(jī)(PMSG)諧波含量和振動較大的問題,提出采用非均勻氣隙削弱齒諧波和齒槽轉(zhuǎn)矩的方法。分析了非均勻氣隙永磁同步發(fā)電機(jī)的運(yùn)行機(jī)理,討論了不同偏心程度非均勻氣隙情況下,永磁同步發(fā)電機(jī)的空載反電動勢、輸出功率、電機(jī)效率、波形

        哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報 2014年3期2015-01-04

      • 鐵心電抗器氣隙等效導(dǎo)磁面積計算
        以一臺實(shí)際干式帶氣隙鐵心電抗器為例,建立電抗器的三維電磁場仿真模型,給出仿真模型內(nèi)的基本假設(shè)和邊界條件;采用有限元分析,計算出了不同氣隙下鐵心電抗器的電感值和磁路中的磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量圖,并與部分實(shí)測數(shù)據(jù)相對比,驗(yàn)證了仿真模型與仿真結(jié)果的正確性。然后,以鐵心電抗器的電感量為主要研究對象,定量計算在不同氣隙與不同鐵心直徑下電抗器的電感值,給出了電感值隨氣隙和鐵心直徑的變化曲線并對其擬合及定性分析。最后,結(jié)合鐵心電抗器計算公式和基本假設(shè),推算出氣隙處磁通等效導(dǎo)磁面

        哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報 2014年4期2015-01-04

      • 亭子口水利樞紐發(fā)電機(jī)空氣間隙監(jiān)測技術(shù)及應(yīng)用
        可實(shí)時同步采集各氣隙傳感器信號,并進(jìn)行分析與處理,提供各種專業(yè)的分析手段和實(shí)時數(shù)據(jù)分析。1 系統(tǒng)組成TN8000AGMS水輪發(fā)電機(jī)空氣間隙在線監(jiān)測分析系統(tǒng)由空氣間隙傳感器、前置器、智能數(shù)據(jù)采集箱和分析軟件組成,該系統(tǒng)可通過以態(tài)網(wǎng)與電廠狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集成。傳感器的信號通過多芯屏蔽電纜連接到TN8000AGMS系統(tǒng)的空氣間隙輸入接線端,再通過專用電纜傳送到空氣間隙采集模塊,由采集模塊進(jìn)行預(yù)處理和采集,轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,再通過總線傳送到系統(tǒng)板,然后進(jìn)行

        水力發(fā)電 2014年9期2014-10-21

      • 抽水蓄能機(jī)組定、轉(zhuǎn)子氣隙調(diào)整值分析
        蓄能機(jī)組定、轉(zhuǎn)子氣隙調(diào)整值分析衣 然,蘭 波,楊國昌(水力發(fā)電設(shè)備國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,哈爾濱 150040)抽水蓄能機(jī)組的定、轉(zhuǎn)子氣隙計算準(zhǔn)確性會影響機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性和各項參數(shù),本文利用有限元方法建立了定、轉(zhuǎn)子的模型,合理地對其邊界條件進(jìn)行了模擬和計算,并根據(jù)機(jī)組的安裝流程來計算出準(zhǔn)確的氣隙安裝值,以此來保證機(jī)組運(yùn)行時的氣隙值達(dá)到設(shè)計值。抽水蓄能機(jī)組;氣隙;有限元方法0 前言蓄能機(jī)組的定、轉(zhuǎn)子氣隙大小會影響到機(jī)組的很多參數(shù),例如短路比、直軸瞬變電抗、勵磁電壓和

        大電機(jī)技術(shù) 2014年3期2014-10-20

      • 高壓電機(jī)氣隙調(diào)整新方法
        200)高壓電機(jī)氣隙調(diào)整新方法梁文贊周建設(shè)農(nóng)海(廣西華宏水泥股份有限公司,廣西南寧530200)針對高壓電機(jī)傳統(tǒng)氣隙調(diào)整方法的不足,推出了新的高壓電機(jī)氣隙調(diào)整方法——加速度法,應(yīng)用效果很好。氣隙調(diào)整;牛頓運(yùn)動第二定律;受力分析;應(yīng)用公司1號生料磨主電機(jī)型號為YR1000—6/1180,1 000kW,6kV,1993年生產(chǎn)。2012年7月,電機(jī)定子出現(xiàn)發(fā)熱焦味、掃膛,經(jīng)檢查軸瓦嚴(yán)重磨損、燒傷。經(jīng)修復(fù),應(yīng)用塞尺法按技術(shù)要求調(diào)整氣隙時,出現(xiàn)靜態(tài)氣隙平衡而動態(tài)氣

        中國設(shè)備工程 2014年11期2014-03-20

      • 一種改進(jìn)的永磁直線電機(jī)氣隙磁場解析計算方法
        開槽后,會影響到氣隙磁場的分布,一方面氣隙磁場產(chǎn)生較多的諧波分量,從而影響到永磁直線電機(jī)運(yùn)行過程中的電動勢波形;另一方面氣隙磁通的漏磁系數(shù)增大,降低了永磁體的有效利用率.因此,國內(nèi)外對永磁直線電機(jī)的氣隙磁場分布進(jìn)行了相關(guān)的研究.文獻(xiàn)[1-6]采用有限元法分析電機(jī)氣隙磁場的分布情況,但有限元法計算耗時較長,因而不適用于永磁直線電機(jī)的初步設(shè)計和優(yōu)化.文獻(xiàn)[7-11]采用傳統(tǒng)的許-克變換法,對電機(jī)的氣隙磁場分布進(jìn)行了解析計算,由于傳統(tǒng)的許-克變換法沒有充分考慮電

        東南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2014年6期2014-03-12

      • 三種不同充磁方式圓筒型永磁直線電機(jī)氣隙磁場研究*
        種不同充磁方式的氣隙磁場解析表達(dá)式[2-5];Nicola Bianchi等人利用等效磁阻的方法分析了TPMLM的氣隙磁密以及極槽關(guān)系[6,7]。他們都是得出了氣隙磁密的解析公式?jīng)]有進(jìn)一步去分析結(jié)構(gòu)參數(shù)的變化會對氣隙磁場有何影響。本文利用有限元分析軟件Ansys對三種充磁方式動子結(jié)構(gòu)的TPMLM進(jìn)行二維有限元仿真分析。首先比較了在所有結(jié)構(gòu)參數(shù)都一樣時三種充磁方式TPMLM的無槽和開槽的氣隙磁密大小、波形以及正弦度,得出三種電機(jī)的特點(diǎn),為電機(jī)設(shè)計提供理論依據(jù)

        防爆電機(jī) 2013年3期2013-09-26

      • 高頻電感氣隙布置與繞組損耗的分析
        需要在磁芯中添加氣隙,能量主要存儲在氣隙中。在高磁導(dǎo)率材料磁芯中添加一個非磁氣隙,可以改變磁性元件的磁化曲線,調(diào)整有效磁導(dǎo)率,還可以防止飽和[1,2]。文獻(xiàn)[3]75提出利用交錯氣隙來減少旁路磁通,從而降低繞組損耗。文獻(xiàn)[4]提出利用分布氣隙來代替集中氣隙。電感繞組的損耗受氣隙設(shè)計好壞的影響[3,5]72。本文采用Ansoft Maxwell[6]軟件構(gòu)建電感模型,首先對引起電感繞組損耗的機(jī)理進(jìn)行了詳盡的分析,其次研究不同的氣隙添加方式引起的電感損耗的變化

        電氣自動化 2013年5期2013-09-20

      • 汽車發(fā)電機(jī)變化氣隙磁導(dǎo)模型的建立
        磁性能的研究中,氣隙磁導(dǎo)作為影響氣隙磁場和感應(yīng)電勢的關(guān)鍵因素,對其進(jìn)行準(zhǔn)確的求解一直都是電機(jī)設(shè)計及電磁性能優(yōu)化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。文獻(xiàn)[2]在進(jìn)行永磁電機(jī)的空載磁場分布的計算時,著重針對開槽的氣隙表面,應(yīng)用保角變換的槽幾何分析了開槽對其氣隙磁導(dǎo)的影響,對永磁電機(jī)開槽的氣隙磁導(dǎo)作出了比較全面的分析,保證了永磁電機(jī)電磁性能的進(jìn)一步分析更為精確;文獻(xiàn)[3]在考慮感應(yīng)電動機(jī)磁路飽和時,針對其飽和模型的建模分析應(yīng)用氣隙磁導(dǎo)的變化來反應(yīng)模型磁路飽和的改變,并證明了該模型的有效

        微特電機(jī) 2013年3期2013-06-19

      • 氣隙鐵心電流互感器的頻率響應(yīng)特性
        作。因此,為確保氣隙CT能將一次側(cè)電流準(zhǔn)確地傳變至其二次側(cè),基于氣隙鐵心的勵磁特性建立了CT電流傳遞函數(shù),并對氣隙CT的頻率響應(yīng)范圍和階躍響應(yīng)特性進(jìn)行了分析。1 帶氣隙鐵心的磁化特性傳統(tǒng)CT的鐵心多為閉環(huán)結(jié)構(gòu),但為測量方便,目前測量用CT多采用可開啟式的結(jié)構(gòu)設(shè)計??砷_啟式的結(jié)構(gòu)在鐵心中引入氣隙,改變了鐵心的勵磁特性[6-7],見圖 1。圖1 閉環(huán)鐵心和氣隙鐵心的勵磁特性因氣隙寬度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于鐵心的平均磁路長度,可不計引入氣隙造成的邊緣效應(yīng)[8],即認(rèn)為鐵心的有

        重慶電力高等??茖W(xué)校學(xué)報 2012年6期2012-08-13

      • 氣隙對電容和擊穿場強(qiáng)的影響
        614004)氣隙對電容和擊穿場強(qiáng)的影響肖 嘯,鄧 敏,肖志剛,許德富(樂山師范學(xué)院物理與電子工程學(xué)院,四川 樂山 614004)電容和擊穿場強(qiáng)是電容器的兩個重要電性能指標(biāo)。以平板電容器和圓柱形電容器為例,分析了電介質(zhì)中存在的氣隙對電容和擊穿場強(qiáng)的影響,結(jié)果表明氣隙會導(dǎo)致電容和擊穿場強(qiáng)降低。電容器;電容;擊穿場強(qiáng);氣隙;電介質(zhì)1 引言電容器是應(yīng)用于現(xiàn)代電工技術(shù)和電子技術(shù)中的重要元件,起著隔直、濾波、耦合、調(diào)諧、能量存儲等作用。電容和擊穿場強(qiáng)(或擊穿電壓)

        科學(xué)之友 2010年2期2010-01-15

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