了解增材制造如何重塑线圈设计,释放新的性能潜力,并实现科研与实际生产的衔接。
布里斯托大学电气、电子与机械工程学院高级研究员安娜·埃尔马科娃博士分享了她进入该行业的经历、她认为哪些技术在未来最具潜力,以及她为何选择每年都重返柏林CWIEME展会。
最初是什么让您对电气工程/线圈绕制行业产生兴趣的?
我之所以被电气工程——尤其是线圈绕组——所吸引,是因为绕组是电机性能的基础。它们直接影响效率、热管理和功率密度,因此即使是微小的设计改进,也能带来显著的差异。
最让我感兴趣的是,能够利用增材制造技术突破传统绕组设计的局限。这为我们重新思考导线几何形状、更有效地集成冷却系统,以及以传统制造无法实现的方式进行电机设计开辟了可能性。正是这种性能提升与设计自由度的结合,真正吸引我投身于这一领域。
相关文章:自动化线圈绕制推动技术进步的三大途径
能否简要介绍一下您在该行业的从业经历?
我的专业背景融合了制造业、增材制造研究以及电机开发。我在中国工作期间打下了扎实的制造实践基础,期间接触到了多种传统的生产方法。
这段经历使我深刻理解了产品的制造过程,同时也凸显了传统制造的一些局限性,包括材料浪费、几何限制以及模具成本。
增材制造之所以脱颖而出,是因为它提供了一种克服上述诸多挑战的方法。这促使我深入该领域开展研究,随后我在克兰菲尔德大学完成了关于电弧增材制造钢制零件结构完整性的研究工作。目前,我在布里斯托尔大学“电机工作室”(Electrical Machine Works)团队工作,主要致力于将增材制造技术应用于电机,尤其是绕组。
我的工作包括开发适用于增材制造线圈的灵活设计工具,研究如何使材料性能达到与传统导体相当的水平,优化绝缘策略,并助力将数字设计与数字制造相结合,以开发新一代电机。
相关文章:揭秘高功率电机研发竞赛
您为什么选择参加柏林CWIEME展会?
CWIEME柏林展是一场重要的盛会,因为它汇聚了来自电气工程和线圈绕制领域的科研人员、制造商、供应商以及行业领军人物。对我而言,它尤为宝贵,因为它架起了科研与实际生产能力之间的直接桥梁。它让我们有机会与供应商交流,了解材料和制造工艺的最新进展,把握当前的生产挑战,并建立新的合作关系。
这也是一个展示布里斯托尔大学研究成果的机会,并能突出增材制造如何为电机行业的未来做出贡献。像CWIEME这样的展会之所以重要,是因为该领域的进步取决于电机设计师、材料专家和制造专家之间的紧密联系。
准备好将先进的电机设计转化为实际生产了吗?了解行业领军企业如何通过增材制造、更智能的设计以及供应链各环节的更紧密协作来提升质量水平。
立即购票在今年的活动中,你最期待看到什么?
我期待了解增材制造、先进材料和线圈制造技术领域的最新进展,尤其是那些有助于提升电机性能的技术。我特别希望结识那些在铜材加工、绝缘系统、冷却集成以及面向制造的设计领域不断突破技术边界的供应商和技术开发商。
我也期待在活动期间参与各类交流,因为这些讨论往往能揭示真正的瓶颈所在,并指出合作能产生最大影响的领域。对于我们的团队而言,能够分享最新成果,并与那些关注增材制造如何从研究阶段走向实际电机应用的人士交流,也是一件令人兴奋的事。
你认为未来十年哪项技术将产生最大的影响?
在未来十年内,我预计增材制造(AM)将成为高性能电机越来越重要的使能技术。其最大的优势在于它所提供的设计自由度。我们不再受限于标准线圈形状和传统装配方法,而是可以将绕组、冷却系统和结构部件作为一个更集成的系统进行重新设计。这将带来更好的电磁性能、更优的热管理、更轻的结构,并最终实现更高的功率密度。
我还认为,最大的影响不仅来自增材制造技术本身,更来自数字设计工具与数字制造的结合。随着这些工具的不断改进,工程师将能够以当今无法想象的方式实现线圈几何形状的自动化设计和优化。这在航空航天和汽车等高性能领域中将显得尤为重要。



















