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文檔簡介
1、分段式永磁低速直線電機(jī)能在不使用變頻設(shè)備及齒輪傳動裝置的基礎(chǔ)上實現(xiàn)恒低速直線長距離運(yùn)行,采用初級分段的設(shè)計使得電機(jī)的供電分段進(jìn)行,極大程度地減小了運(yùn)行時的損耗,因而具有十分巨大的發(fā)展?jié)摿蛻?yīng)用空間。由于此電機(jī)獨(dú)特的設(shè)計結(jié)構(gòu)及原理,使其存在著強(qiáng)耦合及非線性等特點(diǎn),目前還沒有形成系統(tǒng)的理論體系。
本文首先簡單回顧了低速電機(jī)以及永磁低速直線電機(jī)的研究現(xiàn)狀,介紹了分段式永磁低速直線電機(jī)的低速運(yùn)行以及初級分段時的結(jié)構(gòu)與基本原理。然后
2、利用氣隙磁導(dǎo)波對其氣隙磁場進(jìn)行了分析,同時由初級間的段間效應(yīng)分析得出了初級分段時的基本原則。在對電機(jī)氣隙磁場以及段間效應(yīng)分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合其等效電路模型以及性能參數(shù)的計算,對分段式永磁低速直線電機(jī)的物理模型進(jìn)行了設(shè)計,得出了初次級齒槽等尺寸的選取范圍及計算公式。緊接著便采用了近幾年興起的群智能算法中的人工蜂群優(yōu)化算法對電機(jī)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,得出了優(yōu)化后的方案,并與初始方案進(jìn)行了對比。文章的最后運(yùn)用ANSYS軟件對優(yōu)化前后的電機(jī)物理模型進(jìn)行
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