Token导航 LogoToken导航TokenDH.com
效率只读clawhub未标认证来源可访问clear审计通过

motor-design-integration电机设计集成

Agent Skill

用于辅助界面设计、视觉规范、排版、配色、布局和交互体验优化。它适合让 Agent 根据产品场景整理页面结构、生成 UI 方案、检查视觉一致性或改进组件层级。使用时需要结合现有品牌、设计系统和用户任务,不应只堆装饰元素;涉及真实页面改动时,应通过截图或浏览器预览检查文本溢出、对齐和响应式表现。

总安装

4,440

周安装

185

GitHub Stars

1

下载量

1,480
OpenClaw

安装说明

本站只整理中文说明和来源信息,不托管安装包,也不代用户安装。

GitHub

来源数

2

许可证

MIT-0

最后核验

2026-05-01

来源状态

来源可访问

安装方式

通过对话安装

复制提示词发给支持本地命令或 Skills 的 AI 助手,先确认命令和权限,再让它执行。

请帮我安装这个 Agent Skill:motor-design-integration(电机设计集成)
来源仓库:https://github.com/yongjie666888/motor-design-integration
安装命令:
openclaw skills install motor-design-integration
安装前请先检查当前环境是否支持对应 CLI,并向我确认将要执行的命令、安装目录、联网范围和文件读写权限;确认后再执行。

命令行安装

复制命令到本机终端执行。该命令会通过 OpenClaw 从第三方来源获取 Skill;本站只展示命令,不托管安装包,也不自动执行。

ClawHubOpenClaw
openclaw skills install motor-design-integration

简介

电机设计一体化工作流 | 串联极槽配合→磁路计算→Maxwell仿真→FOC参数配置全流程,输出完整设计报告。

SKILL.md

name
motor-design-integration
description
电机设计一体化工作流 | 串联极槽配合→磁路计算→Maxwell仿真→FOC参数配置全流程,输出完整设计报告。

电机设计一体化工作流

覆盖从需求规格到 FOC 驱动参数配置的完整电机设计流程,整合极槽配合计算、磁路估算、Maxwell 仿真方案、FOC 参数生成。

设计流程总览

客户需求
    ↓
[1] 需求分析 → 目标功率/转速/转矩/尺寸
    ↓
[2] 极槽配合选型 → 确定 Q/2p/q/Kw
    ↓
[3] 磁路计算 → Bg/Φg/工作点/Ke/Kt
    ↓
[4] Maxwell 仿真 → 验证 Bg/T/损耗/温升
    ↓
[5] 绕组详细设计 → Ns/线径/槽满率
    ↓
[6] FOC 参数配置 → R/L/Ke/np/PI参数
    ↓
输出:完整设计报告 + FOC配置代码

第一步:需求分析与目标设定

输入清单

参数说明示例
额定功率 PW200
额定转速 nrpm3000
额定转矩 TNm0.64
额定电压 VdcV48
额定电流 IdcA5
外径限制 D_maxmm60
长度限制 L_maxmm80
工作温度 T_max85
控制方式FOC/SVPWM/方波FOC

派生目标计算

# 转矩 → 功率
P = T * n * 2 * math.pi / 60  # W

# 体积估算(经验公式)
# P_out ≈ K * D² * L * n / 60
# K ≈ 0.3~0.5(电机常数,与效率和磁密相关)
V_target = P / (0.4 * 3000 / 60)  # 估算体积 cm³

# 外径 → 铁心长度(给定外径约束)
D = min(D_max - 6, 54)  # 扣除机壳厚度
L = V_target / (math.pi * (D/2)**2)

第二步:极槽配合选型

选型规则

规则说明依据
q ≥ 1每极每相至少1槽避免分数槽过大漏磁
槽数 Q ≥ 2p每极至少1槽基本要求
Q/2p ≠ 整数分数槽可降低齿槽转矩经验
极数选择2极:高速;4极:中高;8极:低速大力矩应用场景
优先整数槽q=1, 2, 3... 漏磁小工艺

典型极槽配合推荐

转速段推荐极数推荐槽数q值特点
>6000 rpm2极12/182~3端部短、高速好
3000~60004极24/362~3平衡好
1000~30006极36/542~3低转速
<1000 rpm8极36/48/721.5~3低速大力矩

极槽配合计算

// 调用 motor-parameter-calculator
const ps = calculatePoleSlot(poles=8, slots=36, phases=3);
// 输出:q=1.5, Kw=0.933, y=15槽(短距93.8%)

第三步:磁路初算

初算输入

params = {
    'poles': 8, 'Q': 36, 'm': 3,
    'L': 60, 'delta': 0.5, 'Di': 54,
    'hm': 3, 'Br': 1.25, 'Hc': 955,
    'bm': 17, 'Ns': 28, 'a': 2
}
result = calculate_mec(**params)
// 输出:Bg=0.78T, Bm/Br=62%, Ke=43V, Kt=0.163Nm/A

验算检查清单

□ 气隙磁密 Bg:0.7~1.0T 合理
□ 齿部磁密 Bt:<1.8T
□ 轭部磁密 By:<1.6T
□ Bm/Br > 55%:无退磁风险
□ Ke @ nr:< 0.9×Vdc(电压裕量)

第四步:Maxwell 仿真方案

仿真矩阵

仿真类型目标求解器关键设置
静磁场Bg/工作点Maxwell 2D Magnetostatic参数化 theta
瞬态(空载)反电动势/齿槽Maxwell 2D Transient0电流, 3000rpm
瞬态(额定)额定转矩/损耗Maxwell 2D TransientId=0, Iq=额定
涡流场高速损耗Maxwell 2D Eddy Current高速段

网格配置(8极36槽参考)

气隙:0.08mm(最高优先)
永磁体:0.15mm
定子齿:0.2mm
定子轭:0.5mm
外空气包:2mm
预期单元数:5~15万

仿真结果提取项

1. 气隙磁密 Bg(theta) → 傅里叶分解 → 谐波含量
2. 反电动势 E(theta) → 有效值/THD
3. 齿槽转矩 T_cog → 峰值/周期
4. 额定转矩 T_avg → vs 估算值对比
5. 铁损 P_fe → 频率分布
6. 铜损 P_cu → I²R

第五步:绕组详细设计

线规选择

# 槽满率约束
slot_area = 槽宽 × 槽深  # mm²
slot_fill = 0.5  # 目标槽满率50%
usable_area = slot_area * slot_fill

# 选定导线
# 每槽导体数 Ns = 28(示例)
# 单匝截面积 ≈ usable_area / Ns
area_per_turn = usable_area / Ns  # mm²
d_wire = 2 * math.sqrt(area_per_turn / math.pi)  # mm
# 选标准AWG线规:AWG18 (0.823mm²) 或 AWG20 (0.518mm²)

端部尺寸估算

# 端部伸出长度(经验)
L_end = 0.3 * tau + 10  # mm
# 绕组总长度 ≈ 2*L + 2*L_end

第六步:FOC 参数配置

参数汇总表

【电机参数卡】
型号:___________
极对数 np = ___
额定电压 Vdc = ___ V
额定电流 Idc = ___ A
额定转速 nr = ___ rpm
额定转矩 T_rated = ___ Nm

【电参数 @ 20℃】
相电阻 R = ___ Ω
d轴电感 Ld = ___ mH
q轴电感 Lq = ___ mH
反电动势常数 Ke = ___ V/(rad/s)
磁链常数 Ψm = ___ Wb
转矩常数 Kt = ___ Nm/A

【温度修正】(铜 +0.4%/℃)
R_75℃ = R × 1.22 = ___ Ω

【控制器参数】
电流环带宽 ≈ R/L × 0.5 = ___ Hz
速度环带宽 ≈ 电流环带宽 / 10 = ___ Hz

FOC配置代码(STM32 / Arduino)

详见 foc-parameter-identifier 技能的 references/foc_platform_examples.md

设计报告输出模板

# 电机设计报告

## 1. 设计输入
| 参数 | 目标值 | 说明 |
|------|--------|------|
| 额定功率 | 200W | |
| 额定转速 | 3000rpm | |
| 额定转矩 | 0.64Nm | |
| 母线电压 | DC48V | |
| 外径限制 | ≤60mm | |

## 2. 极槽配合方案
- 极数:8极(2p=8)
- 槽数:36槽(Q=36)
- 每极每相槽数:q=1.5(分数槽集中绕组)
- 绕组系数:Kw=0.933
- 节距:y=15槽(5/6短距)

## 3. 主要尺寸
| 尺寸 | 数值 | 说明 |
|------|------|------|
| 定子外径 | 58mm | |
| 定子内径 | 54mm | |
| 铁心长度 | 60mm | |
| 气隙长度 | 0.5mm | |
| 永磁体厚度 | 3mm | N42SH |

## 4. 磁路计算结果
| 参数 | 计算值 | 目标 | 状态 |
|------|--------|------|------|
| 气隙磁密 Bg | 0.78T | 0.7~0.9T | ✅ |
| 工作点 Bm/Br | 62% | >55% | ✅ |
| 反电动势 Ke | 43V | <43V | ✅ |
| 转矩常数 Kt | 0.163Nm/A | - | 参考 |

## 5. Maxwell 仿真结果
| 仿真项 | 仿真值 | 目标 | 状态 |
|--------|--------|------|------|
| Bg | 0.81T | 0.7~0.9T | ✅ |
| 齿槽转矩 | 0.02Nm | <0.05Nm | ✅ |
| 额定转矩 | 0.68Nm | >0.64Nm | ✅ |
| 铁损@50Hz | 8.5W | - | 参考 |

## 6. FOC 参数配置
- R = 0.52Ω @ 20℃(75℃修正后 0.63Ω)
- L = 5.6mH
- Ke = 0.082V/(rad/s)
- 电流环带宽 ≈ 93Hz
- 速度环带宽 ≈ 9.3Hz

## 7. 结论
设计满足目标要求,可进入详细设计阶段。

适合场景

01

OpenClaw 用户查找和安装 Skill 时

02

用户想查找某类 Agent Skill 时

03

需要根据任务场景推荐可安装能力包时

04

需要对比不同来源的安装命令和来源信息时

能力概览

能力 1

按任务关键词查找相关 Skills

能力 2

展示可复制的安装命令

能力 3

保留来源站点、仓库和原始说明,方便继续核验

能力 4

补充不同宿主或平台的使用分布数据

能力 5

展示第三方安全扫描或审计结果

安装后应在对应宿主中按原始 README 的触发条件使用;具体调用方式请以来源页面和 README 为准。

平台分布

OpenClaw

98.21%
按下载量换算1,454

安全审计

VirusTotal

通过

ClawScan

通过

Static analysis

通过

权限和风险

只读

该 Skill 主要提供规则、说明或参考内容,本身偏只读;真正读写文件、联网或执行命令仍取决于宿主 Agent 的任务。

安装前确认

本站仅展示第三方公开信息,不托管安装包,不提供自动安装或运行环境。安装前应自行审查源码、依赖和命令行为。当前只有一个来源,正式发布前建议补源仓库或其他目录站核验。

来源信息

继续浏览同类 Skills