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Diseño y Análisis de una Máquina Sincrónica de Imán Permanente de Alta Fiabilidad para Almacenamiento de Energía en Volante de Inercia

Autores: Jiang, Xinjian; Zhang, Lei; Li, Fuwang; Zhao, Zhenghui

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Diseño y Análisis de una Máquina Sincrónica de Imán Permanente de Alta Fiabilidad para Almacenamiento de Energía en Volante de Inercia


Categoría

Tecnología de Equipos y Accesorios

Subcategoría

Diseño de equipos y herramientas

Palabras clave

Máquina síncrona de imán permanente
PMSM
Sistemas de almacenamiento de energía en volantes
Fiabilidad
Operación tolerante a fallos
Estructura de bobinado
Dientes auxiliares
Rendimiento electromagnético
Estrés mecánico
Prototipo

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 17

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este artículo tiene como objetivo proponer una máquina síncrona de imán permanente (PMSM) altamente confiable para sistemas de almacenamiento de energía en volantes de inercia. Los sistemas de almacenamiento de energía en volantes de inercia son tecnologías de almacenamiento de energía de gran capacidad adecuadas para el almacenamiento a corto plazo de energía eléctrica. Las PMSM se han utilizado en los sistemas de almacenamiento de energía en volantes de inercia debido a sus ventajas. Uno de los requisitos clave para las PMSM en los sistemas de almacenamiento de energía en volantes de inercia es la alta confiabilidad. Se adopta una estructura de bobinado doble redundante para garantizar el funcionamiento tolerante a fallos de la PMSM. El estator está diseñado con dientes auxiliares para reducir la corriente de cortocircuito. Además, se determina el número de ranuras y polos para asegurar el factor de bobinado, la disipación de calor y reducir las pérdidas. Además, se adopta la estructura de bobinado de estator de doble trifásico y dientes auxiliares en la PMSM para mejorar la confiabilidad. Posteriormente, se analiza el rendimiento electromagnético y se investiga el estrés mecánico para garantizar la resistencia mecánica. Finalmente, se construye y prueba un prototipo para verificar el análisis teórico y el rendimiento de la PMSM.

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