Articles de revues sur le sujet « Tooth Coil windings »
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Panteleev, S. V., A. B. Menzhinski et A. N. Malashin. « Development of an analytical model for determining the magnetic leakage flux through the stator teeth of a synchronous electric machine with a fractional tooth winding ». Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Physical-Technical Series 67, no 1 (7 avril 2022) : 75–85. http://dx.doi.org/10.29235/1561-8358-2022-67-1-75-85.
Texte intégralTang, Y., J. J. H. Paulides et E. A. Lomonova. « Winding topologies of flux-switching motors for in-wheel traction ». COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 34, no 1 (5 janvier 2015) : 32–45. http://dx.doi.org/10.1108/compel-11-2013-0377.
Texte intégralWohlers, C., P. Juris, S. Kabelac et B. Ponick. « Design and direct liquid cooling of tooth-coil windings ». Electrical Engineering 100, no 4 (2 juillet 2018) : 2299–308. http://dx.doi.org/10.1007/s00202-018-0704-x.
Texte intégralAcquaviva, Alessandro, Stefan Skoog, Emma Grunditz et Torbjörn Thiringer. « Electromagnetic and Calorimetric Validation of a Direct Oil Cooled Tooth Coil Winding PM Machine for Traction Application ». Energies 13, no 13 (30 juin 2020) : 3339. http://dx.doi.org/10.3390/en13133339.
Texte intégralGe, X., Z. Q. Zhu, R. Ren et J. T. Chen. « A Novel Variable Reluctance Resolver with Nonoverlapping Tooth–Coil Windings ». IEEE Transactions on Energy Conversion 30, no 2 (juin 2015) : 784–94. http://dx.doi.org/10.1109/tec.2014.2377214.
Texte intégralLee, Ho-Young, Seung-Young Yoon, Soon-O. Kwon, Jin-Yeong Shin, Soo-Hwan Park et Myung-Seop Lim. « A Study on a Slotless Brushless DC Motor with Toroidal Winding ». Processes 9, no 11 (21 octobre 2021) : 1881. http://dx.doi.org/10.3390/pr9111881.
Texte intégralLindh, Pia, Juho Montonen, Paula Immonen, Juan A. Tapia et Juha Pyrhonen. « Design of a Traction Motor With Tooth-Coil Windings and Embedded Magnets ». IEEE Transactions on Industrial Electronics 61, no 8 (août 2014) : 4306–14. http://dx.doi.org/10.1109/tie.2013.2279126.
Texte intégralBaudart, François, Laetitia de Viron, Sergio Ivanov et Francis Labrique. « Modular control of fault-tolerant permanent magnet synchronous machines with tooth-coil windings ». European Journal of Electrical Engineering 16, no 2 (30 avril 2013) : 185–220. http://dx.doi.org/10.3166/ejee.16.185-220.
Texte intégralQu, Huan, Han Yang et Zi Qiang Zhu. « Analysis of Stator-Slot Circumferentially Magnetized PM Machines with Full-Pitched Windings ». World Electric Vehicle Journal 12, no 1 (23 février 2021) : 33. http://dx.doi.org/10.3390/wevj12010033.
Texte intégralDiana, Michela, Riccardo Ruffo et Paolo Guglielmi. « Low torque ripple tooth coil windings multi-3-phase machines : design considerations and validation ». IET Electric Power Applications 14, no 2 (1 février 2020) : 262–73. http://dx.doi.org/10.1049/iet-epa.2019.0178.
Texte intégralSchmidt, E., et M. Sušić. « Finite element analysis of permanent magnet synchronous machines with fractional slot tooth coil windings ». e & ; i Elektrotechnik und Informationstechnik 128, no 3 (mars 2011) : 86–94. http://dx.doi.org/10.1007/s00502-011-0812-z.
Texte intégralDeusinger, Björn, et Andreas Binder. « Evaluation of a newly proposed indirect efficiency determination method for permanent magnet synchronous machines ». e & ; i Elektrotechnik und Informationstechnik 139, no 2 (16 mars 2022) : 155–66. http://dx.doi.org/10.1007/s00502-022-01004-5.
Texte intégralLindh, Pia, Toomas Vaimann, Ants Kallaste, Juha Pyrhönen, Dmitri Vinnikov et Ville Naumanen. « Influence of slot wedge material on permanent magnet losses in a traction motor with tooth coil windings ». International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 42, no 2 (5 mars 2013) : 227–36. http://dx.doi.org/10.3233/jae-131659.
Texte intégralSchmidt, Erich. « Calculation of electromagnetic quantities of permanent magnet synchronous machines with tooth coil windings using finite elements and frozen permeabilities ». e & ; i Elektrotechnik und Informationstechnik 132, no 1 (février 2015) : 11–17. http://dx.doi.org/10.1007/s00502-014-0280-3.
Texte intégralOrlova, S., V. Pugachov et R. Otankis. « Active Zone of Permanent Magnet Synchronous Machine with a Non-Overlapping Concentrated Winding ». Latvian Journal of Physics and Technical Sciences 55, no 4 (1 août 2018) : 3–12. http://dx.doi.org/10.2478/lpts-2018-0024.
Texte intégralTikhonova, Ol’ga, Igor’ Malygin et Anatoliy Plastun. « THE EQUIVALENT CIRCUIT PARAMETERS CALCULATION OF INDUCTION MOTORS WITH RING WINDINGS ». Bulletin of the South Ural State University series "Power Engineering" 22, no 1 (mars 2022) : 21–35. http://dx.doi.org/10.14529/power220103.
Texte intégralMohd Jamil, Mohd Luqman, Syed Muhammad S. A. Al-Habshi, Md Nazri Othman et Tole Sutikno. « Performance of Fractional-Slot Winding PM Machines due to Un-even Coil Turns and Asymmetric Design of Stator Teeth ». International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS) 6, no 4 (1 décembre 2015) : 853. http://dx.doi.org/10.11591/ijpeds.v6.i4.pp853-859.
Texte intégralMa, Qingqing, Baoming Ge, Daqiang Bi, Fernando J.T.E. Ferreira et Aníbal T. de Almeida. « A new switched reluctance motor with distributed winding ». COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering 33, no 6 (28 octobre 2014) : 2158–79. http://dx.doi.org/10.1108/compel-08-2013-0275.
Texte intégralSMIRNOV, Alexander Yu. « Design of magnetoelectric machines with annular armature winding ». Elektrichestvo 2, no 2 (2021) : 60–65. http://dx.doi.org/10.24160/0013-5380-2021-2-60-65.
Texte intégralPetrell, Daniel, Gerhard Hirt, Stefan Börzel, Waldemar Schäfer et Jens Kattner. « Einzelzahnspulen für leistungsstarke Motoren/Single tooth coils for powerful motors ». wt Werkstattstechnik online 111, no 10 (2021) : 718–22. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2021-10-64.
Texte intégralNguyen, Quoc Hung, Bao Tri Diep, Duy Hung Nguyen, Van Bien Nguyen, Van Bo Vu et Qui Duyen Do. « Development of a novel MR clutch featuring tooth-shaped disc ». Vietnam Journal of Mechanics 43, no 3 (30 septembre 2021) : 265–76. http://dx.doi.org/10.15625/0866-7136/15879.
Texte intégralVeg, Lukáš, Jan Kaska, Martin Skalický et Roman Pechánek. « A Complex Study of Stator Tooth-Coil Winding Thermal Models for PM Synchronous Motors Used in Electric Vehicle Applications ». Energies 14, no 9 (23 avril 2021) : 2395. http://dx.doi.org/10.3390/en14092395.
Texte intégralMay, H., R. Palka, P. Paplicki, S. Szkolny et W. R. Canders. « Modified concept of permanent magnet excited synchronous machines with improved high-speed features ». Archives of Electrical Engineering 60, no 4 (1 décembre 2011) : 531–40. http://dx.doi.org/10.2478/v10171-011-0043-2.
Texte intégralIsmagilov, Flur, Vyacheslav Vavilov, Denis Gusakov et Nikolai Tarasov. « Permanent Magnet Generator with the Tooth-Coil Winding and Saturation Magnetization of the Magnetic Core ». International Review of Aerospace Engineering (IREASE) 10, no 4 (31 août 2017) : 250. http://dx.doi.org/10.15866/irease.v10i4.12844.
Texte intégralMadariaga, Carlos, Werner Jara, Juan A. Tapia, Juha Pyrhonen, Pia Lindh et Javier A. Riedemann. « Closed-Form Solution for the Slot Leakage Inductance of Tooth-Coil-Winding Permanent Magnet Machines ». IEEE Transactions on Energy Conversion 34, no 3 (septembre 2019) : 1572–80. http://dx.doi.org/10.1109/tec.2019.2908053.
Texte intégralHoffer, Alvaro E., Ilya Petrov, Juha J. Pyrhonen, Juan A. Tapia et Gerd Bramerdorfer. « Analysis of a Tooth-Coil Winding Permanent-Magnet Synchronous Machine With an Unequal Teeth Width ». IEEE Access 8 (2020) : 71512–24. http://dx.doi.org/10.1109/access.2020.2987872.
Texte intégralJang, G. H., et D. K. Lieu. « Modeling of the influence of coil winding pattern on tooth forces in brushless DC motors ». IEEE Transactions on Magnetics 30, no 6 (1994) : 4290–92. http://dx.doi.org/10.1109/20.334064.
Texte intégralGiulii Capponi, Fabio, Giulio De Donato, Giovanni Antonio Rivellini et Federico Caricchi. « Fractional-Slot Concentrated-Winding Axial-Flux Permanent-Magnet Machine With Tooth-Wound Coils ». IEEE Transactions on Industry Applications 50, no 4 (juillet 2014) : 2446–57. http://dx.doi.org/10.1109/tia.2013.2295432.
Texte intégralMadariaga, Carlos, Werner Jara, Danilo Riquelme, Gerd Bramerdorfer, Juan A. Tapia et Javier Riedemann. « Impact of Tolerances on the Cogging Torque of Tooth-Coil-Winding PMSMs with Modular Stator Core by Means of Efficient Superposition Technique ». Electronics 9, no 10 (29 septembre 2020) : 1594. http://dx.doi.org/10.3390/electronics9101594.
Texte intégralLiu, Chengjun, Ming QI et Meng Zhao. « Analysis of Novel Variable Reluctance Resolver with Asymmetric Teeth on the Stator ». Mathematical Problems in Engineering 2013 (2013) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2013/958747.
Texte intégralWu, Di, Z. Q. Zhu et Robert Nilssen. « Development of a Segmented Linear Variable Flux Reluctance Motor with DC-Field Coil ». Applied Mechanics and Materials 416-417 (septembre 2013) : 203–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.416-417.203.
Texte intégralRahmani Fard, Javad, et Mohammad Ardebili. « Design and prototyping of the novel axial flux-switching permanent-magnet motor ». COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering 37, no 2 (5 mars 2018) : 890–910. http://dx.doi.org/10.1108/compel-05-2017-0213.
Texte intégralFarong, Kou, Li Yangkang, Chen Chen et Hong Feng. « Thrust Ripple Force Minimization and Efficiency Analysis of Electromagnetic Actuator on Active Suspension ». Shock and Vibration 2020 (10 mars 2020) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2020/2572534.
Texte intégralSaneie, Hamid, et Zahra Nasiri-Gheidari. « Generalized Non-overlapping Tooth Coil Winding Method for Variable Reluctance Resolvers ». IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021, 1. http://dx.doi.org/10.1109/tie.2021.3084157.
Texte intégralAcquaviva, Alessandro, Stefan Skoog et Torbjorn Thiringer. « Design and Verification of In-slot Oil-Cooled Tooth Coil Winding PM Machine for Traction Application ». IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2020, 1. http://dx.doi.org/10.1109/tie.2020.2985009.
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