Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaproponowano zastosowanie procesu decyzyjnego (metoda analitycznego procesu hierarchicznego) w projektowaniu silnika bezszczotkowego prądu stałego (BLDC). Proces decyzyjny wykorzystany jest w celu dokonania wyboru najlepszego z punktu widzenia pięciu różnych kryteriów oceny projektu silnika. Do wygenerowania poszczególnych projektów zastosowano obliczenia w ustalonym stanie pracy silnika metodą elementów skończonych.
EN
The work aims to present a design procedure for brushless-DC motors (BLDC) driven from 120o inverter based on a new steady-state finite element model. The parametric computer system is developed for this purpose. The system provides connection between the programs written in Matlab that allow for determination of the steady-state performance of the motor with the finite element mesh generator GMSH. The machine geometry is described via scripting language allowing for arbitrary changes of dimensions for all element of the magnetic circuit. The computational example regarding extension of the constant-torque operation range for a fractional-power motor is presented.
PL
Artykuł przedstawia analizę składników momentu elektromagnetycznego w silniku bezszczotkowym prądu stałego. Stosując obliczenia polowe w dziedzinie czasu dokonano rozkładu składników momentu elektromagnetycznego na: moment pochodzący od siły Lorentza, moment związany z magnetyzacją środowiska i moment zaczepowy. Pokazano, że w maszynie z użłobkowanym stojanem, dominujący jest drugi składnik, natomiast moment związany wyłącznie z siłą Lorentza wnosi zaledwie ułamek procenta wartości momentu całkowitego. Pokazano także, że moment zaczepowy obliczany w stanie bezprądowym, zależy od stanu pracy silnika. Otrzymane wyniki mają charakter poznawczy.
EN
The work presents analysis of the electromagnetic torque components in a permanent-magnet brushless DC motor. The electromagnetic torque is split into the Lorentz force related, the ferromagnetic body magnetisation related, and the cogging components. It is shown that in machine with slotted stator the Lorentz force related component generates less than one per cent of total average electromagnetic torque. It is also shown how that the cogging torque variation is influenced by the stator current.
EN
This paper aims at providing a framework for comprehensive steady-state time-domain analysis of rotating machines considering motion. The steady-state waveforms of electromagnetic and circuit quantities are computed via iterative solution of the nonlinear field-circuit-and-motion problem with constraints of time periodicity. The cases with forced speed and forced load torque are considered. A comparison of execution times with a conventional time-stepping transient model is carried out for two different machines. The numerical stability of a time-periodic model with forced speed is shown to be worse than that of traditional transient time-stepping one, although the model converges within a reasonable number of iterations. This is not the case if forced load via equation of mechanical balance is accounted for. To ensure convergence of the iterative process the physical equation of motion is replaced by the fixed-point equation. In this way the model delivers time-periodic solutions regarding not only the electromagnetic quantities but also the rotational speed.
EN
The work aims at development of a steady-state model of a permanent-magnet brushless DC motor. Due to the nonlinearity of equations, derived via application of the shorttime averaging to reference-frame equations of a synchronous machine, an iterative procedure of solution is employed. The results obtained for a sample machine compare well with those produced by a much more comprehensive, but time-consuming, field-circuit model.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.