中/强度混合动力合成系统用双功率流定子永磁型电机基础理论研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51077067
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    39.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0703.电机及其系统
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

混合动力汽车是实现汽车节能减排、缓解能源问题和环境污染的重要手段之一,但轻度混合动力汽车节能减排效果有限。本项目针对中度及强混合动力汽车,提出了一种基于新型双功率流定子永磁型电机的电磁式混合动力合成系统,该系统能显著提高功率密度和能量传输效率。本项目旨在研究双功率流电机及其动力合成系统的基本原理、运行规律和驱动控制策略。提出与发动机输出特性相匹配的双功率流电机结构设计、电磁性能计算、数学建模和分析的一般方法;采用多物理场耦合的建模方法,归纳出不同运行工况下发动机与双功率流电机动力匹配的一般规律;以燃油经济性和排放最小化为目标,制订出多约束条件下多目标最优驱动控制策略,提高混合动力合成系统不同工况下的自适应能力和可控性。本项目的研究,将为新型混合动力合成系统的研究提供理论和实验基础,为提高混合动力汽车整体研究水平和自主创新能力提供有益的帮助。

结项摘要

混合动力汽车是实现汽车节能减排、缓解能源问题和环境污染的重要手段之一,但轻度混合动力汽车节能减排效果有限。本项目针对中度及强混合动力汽车,提出了一种基于新型双功率流定子永磁型电机的电磁式混合动力合成系统,该系统能显著提高功率密度和能量传输效率。.本项目的研究内容和目标是:设计与发动机不同运行工况下动力特性相匹配的双功率流定子永磁型电机;建立该双功率流电机结构设计、电磁参数计算的一般方法;揭示该混合动力合成系统中发动机输出机械功率流和内外电机功率流之间的能量动态匹配的一般关系;制定出适合不同运行工况和运行模式下的驱动控制策略,并将其推广到其它电磁式混合动力合成系统。.自项目开展以来,本项目紧紧围绕任务书所制定的各项内容开展研究,先后提出了两种结构新颖合理,适合于中度及强混合动力汽车运行特点的双功率流定子永磁型电机。本项目将定子永磁型双凸极电机和磁通切换电机概念引入双转子电机,提出了一类新型双功率流定子永磁型电机,简化了双转子电机内中间转子的结构,解决了中间转子散热难的问题,且该类电机同样具有永磁型电机具备的效率高、功率密度高等优点。针对该类新型双转子电机的设计工作,本项目采用由内而外的原则对该电机结构进行初步分析和设计,借助有限元仿真软件建立电机的参数化模型,应用遗传算法等先进优化控制方法对内外转子齿宽、中间转子轭高和永磁体充磁宽度等重要的结构参数作优化设计,总结了该类新型双功率流定子永磁型电机设计、电磁性能分析、仿真建模的一般方法;本项目利用瞬态联合仿真技术建立双功率流电机的场路耦合模型,进行瞬态联合仿真研究电机的驱动性能;本项目采用MAXWELL与WORKBENCH联合仿真方式,建立了双功率流定子永磁型电机温度场分析模型,并就其对电机电磁性能的影响进行了分析。本项目借助MATLAB以及ADVISOR软件构建该双功率流定子永磁型电机及其混合动力合成系统的模型,分析在不同运行工况下和运行模式下的驱动控制策略。在驱动控制系统构建方面,本项目以高性能数字信号处理器TMS320F28335为控制器核心,构建整个电机驱动系统的硬件平台,搭建基于双功率流定子永磁型电机的动力混合系统实验平台,进行了空载反电势测试、效率测试和HEV应用下多工况运行模拟实验,对系统的控制策略及控制算法的软件与硬件进行了较为深入的研究。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(12)
专利数量(0)
新型永磁型双功率流电机优化设计与动态建模仿真
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电机与控制应用
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱先鑫;全力;朱孝勇
  • 通讯作者:
    朱孝勇
Electromagnetic Performance Analysis of a New Stator-Permanent-Magnet Doubly Salient Flux Memory Motor Using a Piecewise-Linear Hysteresis Model
使用分段线性磁滞模型分析新型定子永磁双凸极磁通记忆电机的电磁性能
  • DOI:
    10.1109/tmag.2010.2072986
  • 发表时间:
    2010-05
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Magnetics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Quan, Li;Sun, Xikai;Cheng, Ming;Zhu, Xiaoyong;Chen, Dajian;Hua, Wei
  • 通讯作者:
    Hua, Wei
基于双转子磁通切换电机的混合动力系统分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    微特电机
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邱海兵, 全力, 朱孝勇, 莫丽红, 陈云云
  • 通讯作者:
    邱海兵, 全力, 朱孝勇, 莫丽红, 陈云云
新型定子永磁式双转子电机运行模式分析与实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国电机工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    全力;陈云云;朱孝勇;火星
  • 通讯作者:
    火星
定子永磁式双转子电机设计与实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电工技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    莫丽红;全力;朱孝勇
  • 通讯作者:
    朱孝勇

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其他文献

基于谐振补偿策略的少稀土类齿轭磁势互补型双凸极永磁电机的驱动控制研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国电机工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘峻峰;朱孝勇;全力;项子旋;张超
  • 通讯作者:
    张超
微型电动汽车用开关磁阻电动机的设计与控制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    微特电机
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    全力;朱孝勇;张超;刘修福
  • 通讯作者:
    刘修福
多端口永磁式行星齿轮设计与电磁性能分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    电机与控制应用
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马振忠;朱孝勇;张仁忠;全力
  • 通讯作者:
    全力
基于自适应滤波器在线解耦的磁场增强型永磁电机无位置传感器控制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    电工技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    阙鸿杰;全力;张丽;徐磊;朱孝勇
  • 通讯作者:
    朱孝勇
Robust Optimization Design for Permanent Magnet Machine Considering Magnet Material Uncertainties
考虑磁体材料不确定性的永磁电机鲁棒优化设计
  • DOI:
    10.1109/tmag.2021.3080514
  • 发表时间:
    2022-02
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Magnetics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    武继奇;朱孝勇;樊德阳;项子旋;徐磊;全力
  • 通讯作者:
    全力

其他文献

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全力的其他基金

电动拖拉机多模式动力耦合复合电机系统研究
  • 批准号:
    51777089
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
增程式电动汽车用无刷化双转子磁通切换电机及其复合式驱动系统研究
  • 批准号:
    51377073
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    84.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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