成果介绍
本发明涉及一种贴嵌混合磁钢的斜齿内冷永磁电机,属于电机技术领域。解决电机冷却通道设计不合理而导致的电机过载运行过程中定转子温升过高、定子轭部打孔容易影响原有的电磁平衡的问题。包括永磁体结构、转子铁芯、定子铁芯和套管,转子铁芯外设置永磁体结构,转子铁芯、套管、定子铁芯顺次设置,转子铁芯上加工转子轴向通风孔,转子铁芯侧壁加工与转子轴向通风孔连通的转子径向孔,永磁体结构上加工有通孔,套管上加工有套管径向通孔,定子铁芯的第一齿部上加工有正面孔和侧面通孔,正面通孔的两端设置侧面、第一齿部的顶面。本发明的冷却结构设计合理,冷却效果好,减小了涡流损耗,便于加工。
成果亮点
随着清洁能源应用举措的推开,以及产品升级和技术的发展,低温高速永磁电机的研究在近几年取得了飞速的进展。虽然低温高速永磁电机拥有广泛的发展前景,但目前有关低温高速永磁电机的研究不够完善,特别是我国目前还未全面掌握低温高速永磁电机的相关技术,如低温高速永磁电机设计时对机壳内部冷却结构依旧不完善,因此对内部冷却结构研究的意义重大。首先,相比于低温高速永磁电机外部流体域,气隙空间十分狭长,如果采用内通路结构,气隙流体流量小,又吸收来自定子和永磁体产生的热能,自身也会产生摩擦损耗,低温流体极易汽化;目前因冷却通道设计不合理而导致的电机过载运行过程中定转子温升过高而导致的低温流体汽化严重的问题依旧存在。其次,目前对低温高速永磁电机的研究尚且不完善,低温环境下表贴式永磁体易脱落易破碎的问题依然存在。再次,现在大多数的定子风冷结构是从定子轭部打孔深入槽内形成单一的冷却方式,很难在自然冷却的前提下提供足够的风量,而穿过槽底部的孔很容易影响原有的电磁平衡且要解决通风问题在机壳开孔加工精度要求较高,很难实行。
团队介绍
学校是由哈尔滨科学技术大学、哈尔滨电工学院和哈尔滨工业高等专科学校于1995年合并组建而成,三校均始建于20世纪50年代初期。学校于1998年划转黑龙江省,实行中央与地方共建、以地方为主的管理体制。
截至2023年3月,学校共有4个办学区,其中在哈尔滨市有西、南、东3个办学区,在山东省威海市荣成市设有哈尔滨理工大学威海校区,学校总占地面积***万平方米,教学基础设施面积***万平方米,图书馆藏书***万册,电子图书***万种;设有13个学院、1个教学部,开设65个本科专业;拥有博士后科研流动站7个,博士学位授权一级学科8个、硕士学位授权一级学科22个、专业硕士学位授权类别11个;有教职工2400余人,专任教师1600余人,全日制在校生32000余人
成果资料