1、电机电磁设计工程师;
2、电机电磁、电控设计工程师;
3、在校老师、本科/研究生;
4、电机从业人员;
1、在电磁设计开展之前,分析给定槽数下不同极槽配合所表现出的电磁特征,这是选择最优极槽配合的重要依据,如三相对称绕组条件、最多并联支路数、谐波特征(包含的谐波次数及旋转方向、谐波绕组系数及幅值占比等)、电磁力波、转矩脉动、相带划分、齿槽转矩等;
2、从不同极槽配合中选择较优的配合方案进行电磁计算,包括漏磁特征、漏磁系数计算、气隙径向磁密曲线及其FFT分析、空载反电势谐波特征、铁耗曲线、齿槽转矩等;
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本课程所采用电机为一增程器发电机应用场景,结构形式为外转子分数槽集中式绕组的永磁同步电机,主要内容为在给定定子槽数-18槽(从成本看,槽数越多,定子组件成本越大)下,对电机的电磁性能进行优化分析。
《Ansys Maxwell增程器发电机-18s定子槽下极槽配合分析及电磁计算13讲》以极槽配合为出发点(当前为12p18s),分析18s下可能的极槽配合,从三相绕组对称条件、最多并联支路数、电枢磁场谐波特征(谐波次数及其旋转方向、各次谐波绕组系数及其幅值占比)、电磁力波特征、转矩脉动特征、相带划分特征、齿槽转矩等方面,分析对比六种极槽配合下的电磁表现,权衡考虑,最终选取了12p18s和16p18s,并进行了有限元仿真计算。
本课程内容包括不限于以下内容:
0 简介
1 18s-极槽配合理论分析
1.1 三相绕组对称条件极最多并联支路数
1.2 谐波特征
1.2.1 12p18s谐波特征
1.2.2 14p18s谐波特征
1.2.3 16p18s谐波特征
1.2.4 20p18s谐波特征
1.2.5 22p18s谐波特征
1.2.6 24p18s谐波特征
1.3 电磁力波及转矩脉动分析
1.3.1 最低非零阶电磁力波
1.3.2 12p18s电磁力波及转矩脉动
1.3.3 14p18s电磁力波及转矩脉动
1.3.4 16p18s电磁力波及转矩脉动
1.3.5 20p18s电磁力波及转矩脉动
1.3.6 22p18s电磁力波及转矩脉动
1.3.7 24p18s电磁力波及转矩脉动
1.4 相带划分
1.4.1 12p18s
1.4.2 14p18s
1.4.3 16p18s
1.4.4 20p18s
1.4.5 22p18s
1.4.6 24p18s
1.5 18s-不同极槽配合下性能表现汇总
2 12p18s&16p18s电磁计算
2.1 永磁磁场分析
2.1.1 漏磁分析
2.1.2 气隙径向磁密分析
2.2 漏磁系数计算
2.3 空载分析
2.3.1 空载反电势
2.3.2 铁耗
2.4 齿槽转矩计算
电机设计青年,仿真秀优秀讲师,硕士毕业,专业为永磁同步电机电磁设计,曾在ANSYS一级代理商担任低频电磁技术工程师,后在几家公司从事电机电磁设计工作,设计过航空起动发电机、永磁同步电机、空芯杯电机、轴向磁通电机等,兼备仿真能力、设计经验和电机理论。
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