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  • 有限元计算结果显示优化设计齿槽转矩幅值不足额定转矩0.1%

  • 基础上,仿真空载负载下的电机反电动势并且对不同磁钢尺寸定位力矩进行了分析計算

  • 利用麦克斯韦张量分析齿槽转简单明了,从而可以定性地认识齿槽转电机设计提供理论参考。

  • 他们应用波动最小转矩脉动领域

  • 齿转矩削弱永磁电机研究重点和难点之一

  • 使齿槽转矩最小采用全局优化方法有限元相结合获得弧系数组合

  • 其次本文发展齿槽力矩定性定量分析方法

  • 提出了一步进电机转矩传感器元件组成齿槽转矩测试系統

  • 永磁电机磁体电枢铁心之间相互作用产生齿槽转矩引起电机振动噪声

  • 其他永磁电机相比由于结构运行原理不同,双永磁电机齿槽转矩削弱方法有所不同

  • 因此通过磁极偏移减小齿除了减小永磁体对称存在齿谐波还要小新引入谐波

  • 根据该文给出方法可以方便地得到不同数和槽数配合时的最佳系数,进而削弱齿转矩

  • 脈动转矩准确计算永磁同步电动机优化设计的基本前提之一

  • 第三对轴向分段外永磁转子爪极电机转矩密度齿槽转进荇深入研究

  • 研究表明采用偏心磁极结构有效地削弱齿槽转矩,而对每磁通影响较小本文提出方法有效的。

  • 计算了复合电機感应电动势电磁转矩捕捉齿槽定位转矩最大值电机参数

  • 电机磁场三维有限元数值分析基础采用位移麦克斯韦张量两种不同的方法计算电机脉动

  • 介绍了定子齿面加辅助凹槽转子磁极分段移位两种抑制磁阻方法

  • 利用傅里叶汾解能量位移推导磁阻计算公式

  • 采用有限元计算分析定子偏心转子偏心无刷直流电动机的气隙磁场定位力矩单向拉力影响

  • 本文分析了影响永磁同步电机噪声因素定位力矩霍尔信号误差以及电枢反应磁场

  • 因此减小电动势情况下小了扭矩噪音由此获得高效率

  • 在此基础上提出系数最佳确定方法

  • 在此基础上提出系數最佳确定方法

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