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吉利雷霆16合1电驱首发 × 大洋电机终止H股 × 汇川连下

28天前浏览602

2026年第30周(7.20–7.24) | 电机视窗

本周一句话

吉利雷霆16合1智能电驱全球首发,创两项吉尼斯世界纪录;大洋电机终止H股上市并推1.2-1.6亿股份回购,实控人离婚诉讼引发控制权风险;汇川联合动力本周连下多项电机专利。

📊 一、上市企业动态

1. 吉利汽车(0175.HK):雷霆16合1智能电驱全球首发,创两项吉尼斯世界纪录

吉利银河雷霆16合1智能电驱

7月16日,吉利汽车集团正式发布全球首款雷霆16合1智能电驱,率先搭载于吉利银河TT。该系统集成电机、电控、减速器等16项核心硬件与功能,整机重量仅75kg,CLTC综合效率达93.8%,为量产同级最高。

搭载该电驱的银河TT在环青海湖实测跑出8.20kWh/100km超低电耗,创下"驾驶量产纯电轿车环青海湖能耗最低"吉尼斯世界纪录;并在东营试验场完成46.094公里湿滑路面连续双车漂移,刷新"湿滑路面最长连续双车漂移(电动汽车)"吉尼斯世界纪录。四驱综合功率425kW,零百加速3.8s。

点评:    
16合1集成把能量传输链路大幅精简,能效与性能首次兼得,标志电驱竞争从"单点参数"转向"系统架构"。由星驱科技全栈自研量产,上半年电机电控装机量居行业前三。    

2. 大洋电机(002249.SZ):终止H股上市,推1.2-1.6亿回购稳军心

大洋电机工厂

7月20日晚,大洋电机公告终止筹备近一年的H股上市计划,同步推出股份回购方案:以自有资金1.2亿至1.6亿元回购,价格不超过11.5元/股,用于员工持股计划或股权激励。

终止直接诱因是实控人鲁楚平与彭惠的离婚诉讼(7月7日立案,涉及分割股权市值约54.85亿元)。若股权对半分割,鲁楚平持股将从24.87%骤降至约13%,公司面临实控权变更风险,港交所不会受理控制权存在重大不确定性的申报。从立案到终止仅13天。

点评:    
控股权不确定性叠加港股窗口期,使公司在"技术性离婚减持"被监管堵死的背景下只能主动撤回。回购意在稳住市场预期,但治理层面的风险并未消除。    

3. 鸣志电器(603728.SH):发布人形机器人全栈产品平台

鸣志电器电机产品

鸣志电器发布面向人形机器人的全栈电机产品平台,覆盖无框力矩电机、空心杯电机及关节模组等核心部件,主打高精度、高功率密度与低齿槽转矩。

公司一季度归母净利润同比增长约92%,机器人电机业务放量明显;但股价年内仍累计下跌约33%,市场对其估值与产能落地节奏存在分歧。

点评:    
步进电机龙头向机器人关节电机延伸,技术与客户积累是天然壁垒;股价与业绩背离,反映人形机器人商业化节奏仍是核心变量。    

📈 二、IPO与资本动态

1. 新思考电机二次递表港交所,影像马达龙头冲刺IPO

新思考电机产品

新思考电机(原新思考科技)二次向港交所递交上市申请。公司是全球影像马达(VCM)龙头,2025年营收约19.57亿元,为欧菲光产业生态重要一环,客户覆盖国内外主流手机厂商。

点评:    
在手机光学升级与潜望式镜头渗透加速背景下,影像马达赛道国产替代空间广阔;二次递表能否赶上窗口期值得关注。    

2. 越江电器新厂区主体完工,探路机器人电机赛道

越江电器

7月23日,越江电器新厂区主体结构完工,产能扩张进入收官阶段。公司传统主业为微特电机,正布局机器人用伺服与关节电机,探路具身智能新赛道。

点评:    
微特电机企业横向切入机器人赛道已成趋势,关键看其在高精度编码器、力矩密度上的技术储备能否跨越车规/工规门槛。    

💻 三、仿真软件动态

1. COMSOL Multiphysics:逆不确定性量化新功能,助力电机模型标定

COMSOL Multiphysics仿真

COMSOL Multiphysics推出逆不确定性量化(Inverse Uncertainty Quantification)相关新功能,可将实验/实测数据反演标定仿真模型参数与误差边界,显著提升电机电磁-热耦合模型的预测可信度。

技术看点:    
对做电机数字孪生与模型认证的团队,反向标定能把"仿真与实测对不上"的偏差量化出来;建议结合参数估计与敏感性分析模块试用。    

2. Ansys应用案例:Orhont"无间隙滚动电机"获美海军SBIR资助

Ansys无间隙滚动电机仿真

Ansys发布应用案例:Orhont公司基于Maxwell与Mechanical开发的"无间隙滚动电机(Gap-Free Rolling Motor)",以滚动接触取代传统气隙磁场耦合,结构更紧凑、效率更高,获美国海军SBIR(小企业创新研究)资助,瞄准舰载与高可靠场景。

技术看点:    
该案例展示了Maxwell电磁场与Mechanical结构多物理场协同在新型电机拓扑验证中的价值,对特种电机研发有借鉴意义。    

3. JMAG / Powersys:7月培训(诺丁汉)收官

JMAG原厂与Powersys于7月2-3日在英国诺丁汉举办电机仿真培训,内容涵盖JMAG-Designer电磁-热耦合分析、IPM/同步磁阻电机优化流程及最新25.0版本特性,面向汽车与工业电机工程师。

📋 四、专利速递

汇川联合动力电机壳体专利附图

1. 汇川联合动力:电机壳体防误拆断电结构(CN224520821U,7/17授权)

一种"电机壳体和电机"结构:第一盖板与壳体分离即断开电机控制器与电机的电连接,限位部确保第二盖板须先拆第一盖板才能拆卸,误拆即断电,提升维修与产线安全。

2. 汇川联合动力:主动放电方法(CN114679042B,7/14授权)

"主动放电方法、装置、存储介质及电机电控系统":控制直流变换器以预设占空比运行,无需额外放电电路即可快速释放母线电容能量,缩短高压下电时间、降低维修风险。

3. 汇川联合动力:电机控制器及汽车(CN224520697U,7/17授权)

"电机控制器及汽车":通过电源电路与短路检测电路设计,提升低压电池模块供电稳定性。

4. 吉利:电机结构紧凑化专利(CN224503055U,7/15授权)

"电机、电驱总成以及车辆":将轴承部内嵌于转轴固定空间、旋转变压器与之重叠排布,缩短转轴长度、减少轴向占用,结构更紧凑,利于整车布置。

🔬 五、技术深度

1. 金龙电机:异音AI识别系统签约(7/23)

金龙电机与合作伙伴签约电机异音AI识别系统,用声学AI替代人工听音,实现产线电机噪声在线质检与缺陷预警。

技术看点:    
声学质检是电机产线自动化最后的硬骨头之一,AI听音可同步压低漏检率与人力成本。    

2. 人形机器人电机赛道升温:新思考、越江等加速卡位

本周新思考电机二递港交所、越江电器探路机器人电机,叠加鸣志全栈平台发布,显示微特/步进/无框电机企业正集体涌向人形机器人关节电机赛道。

技术看点:    
关节电机的核心壁垒在力矩密度、齿槽转矩与编码器精度;谁能同时打通"电机+驱动器+编码器"才具长期优势。    

3. 电机Ⅱ板块行情:7/22-23新能源资金回流

7月22日电机Ⅱ板块收11267.27点(-1.65%),7月23日反弹收11524.87点(+2.29%),与新能源车、机器人题材资金回流同步。

点评:    
板块受新能源与机器人双主线驱动,短期波动加大,但产业资本对电机核心资产的关注度持续抬升。    

📊 六、行业数据

指标    
数据    
来源    
吉利雷霆16合1整机重量    
75kg    
吉利官方    
吉利雷霆16合1 CLTC综合效率    
93.8%    
吉利官方    
吉利银河TT环青海湖电耗(吉尼斯)    
8.20kWh/100km    
吉尼斯纪录    
大洋电机回购金额    
1.2亿-1.6亿元    
公司公告    
大洋电机离婚分割股权市值    
约54.85亿元    
公司公告/财经媒体    
电机Ⅱ板块7/23收盘    
11524.87点(+2.29%)    
东方财富    

编辑:电机视窗 | 每周五发布

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#电机周报#吉利雷霆16合1#大洋电机#汇川技术#鸣志电器#人形机器人#电机专利#仿真软件#COMSOL#Ansys

来源:电机视窗
MechanicalMaxwellComsol电源电路光学汽车新能源声学电机机器人数字孪生控制ANSYS
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2026-07-28
最近编辑:28天前
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用AI三天撸出一个表贴电机电磁计算器——一个老电机工程师的实战记录

做表贴式永磁同步电机设计二十年,电磁计算这活儿一直是"手工活"——翻手册、查公式、用MathCAD一个个算。算一个方案要半小时,对比三个方案就是半天。 前段时间我一直在琢磨一件事:能不能做个工具,输入参数直接出结果? 问题是,我是做电机的,不是写代码的。Python会一点基础语法,但要从零搭一个带界面的计算程序,光是搞懂GUI框架选型就得花一周,更别提前后端联调和打包发布了。 然后我试了个事——让AI帮我写。 结果,三天时间,一个能用的电磁计算器EXE文件就出来了。输入参数一键出结果,还能生成曲线图,直接能拿去写方案报告。 这篇文章就讲讲这个过程:我是怎么跟AI协作的、踩了哪些坑、最终做出来的东西长什么样。如果你也是电机行业的工程师,希望能给你一点启发。 一、表贴电机电磁计算,到底算什么 先交代一下背景。表贴式(SPM)永磁同步电机,结构相对简单——永磁体贴在转子表面,没有内置式的磁桥和隔磁槽,磁路分析比IPM友好得多。但电磁计算的参数一点不少: 1.1、输入参数 几何参数:定子外径/内径、槽数、极数、槽形尺寸(槽口宽、槽深、槽肩角等) 绕组参数:每槽匝数、并联支路数、线径、节距、绕组型式 永磁体参数:厚度、宽度、牌号(如N35SH)、磁化方向长度、气隙长度 1.2、输出结果 磁路校核:气隙磁密、齿磁密、轭磁密——判断磁路是否饱和 绕组性能:绕组系数(分布系数×短距系数)、有效匝数、相电阻、交直轴电感 性能指标:反电动势、电磁转矩 损耗分解:铜损、铁损、机械损耗——给热设计提供边界条件 这些公式在电机设计手册里都能找到,但手动算太慢了。特别是方案对比阶段,改一个气隙长度就要重算一遍全套,一下午就耗在重复劳动上。 二、我是怎么跟AI协作的 整个开发过程,我本人没从头写过一行代码。我的角色更像是一个"产品经理+专业审核": Excel计算表格输入 → 描述需求 → AI生成代码 → 我测试验证 → 反馈问题 → AI修改迭代 听起来简单,实际操作有几个关键点值得展开: 2.1、需求描述越具体越好 最开始我跟AI说"帮我写个电磁计算器",它确实给了一个框架——但离能用的程度差了十万八千里。后来我学乖了,把需求描述要具体到变量名级别: "我需要一个表贴式永磁同步电机的电磁计算器,然后根据excel计算表中的输入参数:定子外径Dso、内径Dsi、槽数Qs、极数2p、槽形为梨形槽(槽口宽bs0、槽口高hs0、槽肩宽bs1、槽总高hs)……输出:气隙磁密Bg、齿磁密Bt、轭磁密By、绕组系数Kw、反电动势E0、电磁转矩Te。技术栈:Python + Flask后端 + HTML/JS前端 + Chart.js绘图。所有计算封装在calculator.py中。" 越具体,AI给的代码越接近你要的,返工次数越少。 2.2、分模块开发,不要一步到位 我一开始想让AI一次性把整个程序写出来,结果发现不行——代码太长、逻辑链路太复杂,AI写到后面就开始前后矛盾,变量名都对不上。 后来改成分模块推进,每一步都可验证: 步骤 内容 验证方式 第1步 核心计算模块 calculator.py 用MathCAD(Excel)手算结果交叉比对 第2步 Web框架 app.py + 基础表单 浏览器输入参数,看能否正常提交 第3步 前后端数据对接 检查后端接收到的参数类型是否正确 第4步 计算结果展示页面 核对数值是否与calculator.py独立运行一致 第5步 Chart.js曲线图生成 检查图表数据与计算结果是否匹配 第6步 PyInstaller打包EXE 在干净环境中双击运行测试 每一步测试通过再进行下一步,避免问题堆积到最后变成一团乱麻。 2.3、验证——这是最重要的一步 AI写的代码,一定要用你的专业知识去验证。这不是可选步骤,是必须的。 我的验证方式是:用MathCAD(Excel)手算3个典型工况(额定点、最大转矩点、弱磁区),跟AI程序的输出逐项对比。 第一次测试就发现了问题——AI把卡特系数(Carter factor)的计算公式搞错了,气隙磁密整体偏低15%。我指出错误后,它立刻修正。后面又陆续发现几个问题:绕组系数漏乘了短距系数、铁损计算中频率代入用了电频率而非磁频率…… 这种"AI写、人验"的模式,效率比纯手写高得多——AI负责把公式翻译成代码、处理数据结构、搭建界面框架;我负责把关专业准确性和物理合理性。 2.4、踩过的坑(省得你再踩) 坑1:AI会"编造"公式 这是最危险的。有时候AI给出的公式看起来很合理——变量齐全、量纲也对——但实际上系数或指数就是错的。比如它给我的永磁体工作点计算里,漏掉了漏磁系数σ,导致Br取值偏高。这种情况只能靠你的专业功底识别,没有任何捷径。 坑2:PyInstaller打包依赖缺失 Python打包成EXE是出了名的坑多。AI一开始生成的spec文件没有处理隐式导入(比如numpy的某个backend),在开发环境能跑,打包后一启动就崩溃。后来加了hidden-imports参数才解决。建议打包前先用虚拟环境测试,排除环境污染的可能。 坑3:前后端数据类型不匹配 AI写的前端表单传参默认都是字符串,后端calculator.py接收后直接拿去做浮点运算,没做类型转换,结果算出来全是NaN。这类问题在静态类型语言里编译期就能发现,Python里只能靠测试暴露。 三、最终做出来的电磁计算器 折腾了三天,成品如下: 3.1、界面 3.2、计算结果示例 以一台36槽8极、外径122mm的样机为例,输入参数后点击"计算": 磁路校核: • 气隙磁密Bg:0.659T • 齿磁密Bt:1.54T(硅钢片还有余量,建议优化齿宽) • 轭磁密By:1.49T(安全裕度充足) 性能指标: • 反电动势E0:227.92V @1000rpm • 电磁转矩Te:9.55 N·m 效率η:89.5% 损耗分解: • 铜损Pcu:136.4W • 铁损Pfe:79W • 机械损耗Pmech:10W 3.3、曲线图功能 这是我觉得比较实用的部分——结果不只是干巴巴的数字,还能一键生成: 转矩-转角曲线:观察转矩脉动情况,评估齿槽转矩是否超标 3.4、交付形态 最终打包成单个EXE文件: 不需要安装Python运行环境 不需要配置任何依赖库 不需要联网 双击即用,跟普通Windows软件没区别 四、这个工具能帮你干什么 说了一大堆技术细节,回到实用层面——这个计算器到底能帮你解决什么问题? 4.1、快速方案可行性评估 接到新项目,客户给了功率、转速、体积约束,要快速判断方案能不能走通。以前用MathCAD半天出一个方案,现在打开计算器,3秒钟出结果,当场就能跟客户讨论技术路线。 4.2、多方案对比选型 客户要对比三个方案(比如不同极对数、不同磁钢牌号),选性价比最高的。以前每个方案算一遍,改参数重算,大半天就没了。现在三个方案参数分别保存为JSON,10分钟并排对比完,效率差距很明显。 4.3、参数敏感性分析 领导问:"气隙从0.8mm加到1.2mm,效率能涨多少?" 以前得改10个值、算10遍,算到怀疑人生。现在改参数点10次计算,2分钟出趋势图,直接给出定量结论。 4.4、新人培训 & 设计评审 带新人讲电磁计算原理,白板推公式他们听得云里雾里。打开计算器,改个极弧系数看反电动势怎么变,直观、好理解。评审会上也能用,比PPT上写死的数字更直观。 五、AI协作开发的经验总结 回顾整个过程,有几个认知层面的收获,比工具本身更有价值: 5.1 AI擅长实现,人负责判断 AI写代码的速度远超人类,但它不懂电机设计的物理本质。公式对不对、参数范围合不合理、结果有没有物理意义——这些必须靠人的工程判断力。AI是放大器,放大的是你的专业能力,而不是替代它。 5.2 需求描述的质量决定产出质量 这是投入产出比最高的一环。花30分钟把需求文档写清楚(变量定义、公式来源、输入输出格式、异常处理逻辑),能省下至少半天的反复修改时间。建议用"伪代码+注释"的方式描述计算逻辑,AI理解起来最准确。 5.3 分步迭代 > 一步到位 不要指望AI一次生成一个完美项目。分模块、分步骤,每一步都验证正确性,是保证最终结果靠谱的唯一路径。慢就是快——前期多花时间验证calculator.py的正确性,后面界面随便换都不会出根本性问题。 六、总结 写在最后,做电机设计二十年,工具从纸质手册、科学计算器、MathCAD、Ansoft Maxwell,到现在用AI辅助开发——工具在变,但核心没变: 理解电机原理,才能用好工具。 这个计算器不是要替代Maxwell、Motor-CAD这些专业有限元软件,而是在设计初期帮你快速估算、快速筛方案。等基本方案确定了,再用专业软件做精细化仿真验证。两层工具各司其职,效率最大化。 AI是个好工具,但前提是——你得知道自己要它干什么,还得有能力判断它干得对不对。 有问题可以留言讨论。如果你也在尝试用AI辅助电机设计工作,或者有其他效率工具的心得,欢迎分享。 🔜 下期预告:IPM版来了——难度完全不是一个量级 SPM版三天搞定,我以为IPM也就是多加几个参数的事——结果差点翻车。 磁桥漏磁、隔磁槽、d/q轴不对称、弱磁计算……每一个都是AI的"知识盲区"。AI写的公式看起来头头是道,实际算出来的弱磁倍数虚高了20%+。最后还是靠十几年老本行才把这几个坑填平。 下一篇,聊聊IPM电磁计算器的开发全过程——哪些地方AI真的帮不上忙,哪些经验系数是有限元都替不了的。来源:电机视窗

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