内置式永磁同步电动机,IPMSM
1)IPMSM内置式永磁同步电动机
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英文短句/例句

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12.Accurate Calculation of Quadrature-axis and Direct-axis Armature Reaction Reactance for a Interior Permanent Magnet Synchronous Machine内置式永磁同步电机交、直轴电枢反应电抗的准确计算
13.Exact Linearization Control of Inner Permanent Magnet Synchronous Motor Traction System with State Feedback基于精确线性化解耦的内置式永磁同步电机牵引系统
14.Optimal design of the torque characteristic for interior permanent magnet synchronous motor based on finite element analysis基于有限元分析的内置式永磁同步电机转矩特性的优化设计
15.Electromagnetic Field Analysis of Low Speed Disk Permanent Magnet Synchronous Motor;盘式低速永磁同步电动机的电磁场分析
16.Rotor Initial Position Detection of Surface Mounted Permanent Magnet Synchronous Motor Based on Saturation Characteristic基于饱和效应的面贴式永磁同步电动机转子初始位置检测
17.Simulation on Position Detection of Permanent Magnet Linear Synchronous Motor for Vertical Movement垂直运动永磁同步直线电动机位置检测的仿真
18.The Air-gap Field of a Synchronous Inductor Motor with Permanent Magnet Rotor永磁转子感应子式同步电动机的气隙磁场
相关短句/例句

interior permanent magnet synchronous motor内置式永磁同步电机
1.Optimal design of the torque characteristic for interior permanent magnet synchronous motor based on finite element analysis基于有限元分析的内置式永磁同步电机转矩特性的优化设计
2.The inductance characteristic of interior permanent magnet synchronous motor (IPMSM) is analyzed incorporating permanent magnet magnetic motive force (MMF) and the armature MMF, and then the improved AC standstill test is proposed for measuring the stator self and mutual inductances, the d-axis and q-axis inductances of an IPMSM.分析了永磁体磁势和电枢磁势共同作用时内置式永磁同步电机的电感特性,基于交流静态法,提出了一种改进的测量内置式永磁同步电机定子自感和互感以及交直轴电感的方法。
3)IPM synchronous motor内嵌式永磁同步电机
4)inner permanent magnet synchronous motor内装式永磁同步电机
1.1 show that proposed method can estimate the state variables accurately and improve the performance of the direct torque control of inner permanent magnet synchronous motor.针对船舶电力推进系统特性,提出采用扩展卡尔曼滤波观测器对内装式永磁同步电机直接转矩控制进行精确参数估计的方法。
5)interior permanent-magnet synchronous motor内永磁同步电机
6)permanent-magnet synchronous motor永磁式同步电动机
1.Control to the permanent-magnet synchronous motor under Vc++;VC++环境下控制永磁式同步电动机的实现方法
延伸阅读

稀土永磁电机的现状与趋势1.完善和发展了稀土永磁电机的理论研究体系   稀土永磁电机性能优异,结构特殊而多种多样,传统电机的设计理论、计算方法和设计参数已不能适应设计研制高性能电机的要求,近年来,运用现代设计方法完善和发展了稀土永磁电机的设计理论、磁路结构、计算方法,检测技术和制造工艺。在此基础上建立了工程实用的电磁设计计算程序和计算机辅助计算软件包,包括电磁场分析计算,电感参数计算、动态性能仿真和优化设计。   2.在钕铁硼永磁电机防失磁的技术关键问题上有所突破   钕铁硼永磁在高温情况下退磁曲线不能保证是直线,在永磁同步电动机中,起动、刹车或故障情况下电流激增,有可能发生不可逆退磁。   在最大电流时永磁体的工作点必须设计在高于最大工作温度时退磁曲线的膝点。用传统的计算方法计算的最大退磁工作点是平均值,用有限元法计算最大退磁情况下各局部工作点。   3.开发出性能价格比高的新样机   抽油机用永磁电机具有高起动转矩,在实际应用中可替代比它大2个功率等级的异步电动机。节电率大于20%。   1120 KW永磁同步电动机(是目前世界上功率最大的异步起动高效稀土永磁电机)效率高于96.5%。(同规格电机效率为95%),功率因数0.94,可以替代比它大1~2个功率等级的普通电动机。   用JS138-4旧异步电动机仅改变转子而成的300KW永磁电机,效率为94.7%,功率因数为0.966。与改制前相比,有功节电率为7.2%。   超高效永磁同步电动机的效率比美国预计于2007年生产的最高效电动机的效率高2-4个百分点,而且小一个机座号。   随着永磁材料的迅速发展,电力电子和控制技术的进步,稀土永磁电机将越来越多地替代传统电机,应用前景非常的乐观。稀土永磁电机的设计和制造工艺尚需不断地进行创新,电磁结构更为复杂,计算结果更加精确,制造工艺更加先进适用,需运用多学科理论和系统工程进行优化设计,提高性价比,促进电机学科和行业进一步发展。