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杏彩彩票注册官网发布时间:2024-03-29 18:33:43来源:杏彩彩票注册官网
2. 它具有高能量,磁化较困难 3. 需预激磁 4. 在温度压力下可能会退磁
如图16为 8极永磁电机,该电机运行在很高的超前 相位下,使有宽范围的弱磁(1500~6000r/min) 并有固有的磁阻转矩
这是在某个运行点 下,电流密度在 190.9A时为 20A/mm2,如果电 流保持在q轴上,磁 密很高
,当永磁体处于外加磁场时,工作点为A,当去掉外加磁场时,工作 点不是沿着退磁曲线变化,而是到了一个新位置A’如果循环的改变 外磁场,得到一个局部磁滞回线,由于其非常狭窄,故可用一条直 线代替,称为回复线其斜率称为回复磁导率。
转子的两种最基本的拓扑 • 有一点突出的表面磁铁,常用于DC电动机中 • 嵌入式磁铁,有显著的凸极,大多数都用在AC电机
图2 表面和内置的永磁四极电机 红、蓝色是相反极化的磁铁,灰色是叠片式铁心 a)非凸极的表面磁铁转子 b)凸极内置式磁铁 转子(IPM)
• 交流(AC)电机需要由永磁转子产生正弦的反电动 势 直流电机(DC)需要梯形的反电动势波形
势为恒值转子角速度为时一相绕 组产生的电磁转矩Tep,总电磁转 矩T为
• 无刷永磁电机分为两种类型:AC、DC 两种类型永磁电机的设计有不一样的要求,与其反电动
AC:相电流是正弦的,逆变器每个桥臂是180导通, 使用位置编码器,脉宽调制
一般的,三相绕组产生的电流向量应该被放在转子q轴 上,除非要用到弱磁。这是用在高于基本转速时,当 逆变器电压已达到最大值,而要求的电流最大值不 能达到时。 逆变器开关时间是超前的,能够达到约15~20电角
2) 更好的控制及延伸的弱磁 3) 轴上的旋转编码器用以控制电流(高成本) 4) 适于伺服驱动及驱动需要高质量的弱磁能
分数槽带绕组常用于AC电机中,斜一个定子槽 斜槽、分数槽:减少齿谐波转矩 分数槽的好处: • 平均每对极下的槽数大为减少以较少数目的大槽代替数目较 多的小槽可减少槽绝缘占据的空间,有利于槽满率的提高 • 增加绕组的短(长)距和分布效应,改善反电动势波形的正 弦性 • 分数槽绕组电机有可能设计为线(集中绕组)可 以缩短线圈周长和绕a组端部伸出长度,减少用铜量,各个线 圈端部没有重叠,不必设相间绝缘。 • 分数槽集中绕组有利于用绕线机进行机械绕线提高工效 • 槽满率的提高,使线圈周长缩短,铜耗随之减低进而提高效 率和减低温升 • 减低齿槽转矩和转矩波动
对于永磁材料磁滞回线的第二象限部分可用于描述其特性,称为退磁曲线时的剩余磁感应强度, Hc--B=0时的磁感应矫顽力 Hcj--Bi=0时的Hcj内秉矫顽力
内秉矫顽力Hcj和Hc的区别: Hc是处于技术饱和磁化后的磁体被反向充磁时,使磁感应强度B降为0 所需的反向磁场强度的值,但此时磁体的磁化强度并不为0,只是所 加的反向磁场强度与磁体的磁化强度相互抵消,此时若撤销外磁场, 磁体仍具有一定的磁性。 Hcj:若外加反向磁场Hcj,磁铁的磁性将会基本消除。Hcj是衡量 磁体抗退磁能力的一个很重要的一个物理量,是表征永磁材料抵抗 外部反向磁场以保持其原始磁化状态的一个主要指标。
如图是一个18槽8极内置式永磁电机,其一相的 绕组见图a),转子安排见图b),这是一个分数 槽电机,使反电势波形非常接近正弦。使转矩平 滑
PC可以通过减少气隙、是磁通路径缩短及宽 的齿和轭来改善,低磁密也能改善PC
1. 铁氧体磁铁要良好的磁路和低的磁阻, 否则,负载线将不能足够陡,导致运行 点落在非线. 当x轴线定标负载线的斜率等于负的 PC,
3. PC=(磁铁厚度×气隙面积)/(气隙长度 ×磁铁面积)。PC值可被用于设定磁铁 厚度
在低饱和的情况下,Xd和Xq是相互独立的,分别对 应d轴和q轴的磁阻 在高度饱和的情况下,d轴和q轴分量是交叉耦合的。 所以 Xd = f(Id,Iq) , Xq = f(Id,Iq).
磁极表面的槽用于控制Xq的大小,它还可以控 制交叉饱和,使电机运行更易于控制,更稳定。
DC电机趋向于选择低极数,(2,4,6等)ac电机趋 向于选择高极数(8,12,16等)高的极数使分数槽 绕组成为可能,极对数还是电机转速的函数。
下列几点是要注意的: 1)电机磁通在高频率下是不能改变的,否则将造成铁 耗过高。在更高转速下可以用弱磁方法以限制铁耗 2)磁通频率=转子旋转频率极对数 3)对一般的叠片铁心,不能超出150~200Hz。 4)两极永磁电机的制造较为困难,绕组端部长,导致 损耗的增加,同时定子铁心轭部宽,导致电机直径增加。
DC绕组的结构是要获得一个梯形反电势波形,与 梯形的电流波形(120导通)相互作用产生一个平 滑的转矩。 这需要一个整距集中绕组。 图6 显示一个12槽4极对称三相绕组中的一相的分 布
距d轴约100~120电角的角度,这在某种程度上预示着当电流在q轴上时,若出 现一个瞬时过载,将会有一个额外的转矩将电机拉回正确的触发 角,防止磁极滑动。
在图2-3的坐标下,永磁材料中的磁场满足: B=0H0M 0-真空磁导率,M-单位体积内磁矩的矢量和,称为磁化 强度。其中0M称为内禀磁化强度,用Bi表示, Bi=0M=B0H ,Bi=f(H)称为内禀退磁曲线。
磁铁不能工作在非线,要有足够的 设计裕度使磁铁在过载条件下也不会失磁。运行 点能够最终靠计算磁导系数(PC)和电负载效应来 获得,对铁氧体永磁电机PC至少要8,对稀土永磁, 可以低些。
磁导系数PC-又称退磁系数。在退磁曲线上磁感应 强度Bd与磁场强度Hd的比值,即PC=Bd/Hd,PC 越大,磁体工作点越高,越不容易被退磁。
如果转速超过基本同步速,则需要弱磁,这就需要内 置式永磁转子(IPM)。简单的表面式永磁转子的弱 磁能力受到限制。
这发生在电流向量超前于q轴时,由图3 可见,将有一 个分量位于d轴上,它具有三个作用:
1. 有一个负的XdId向量在q轴上。它减少了电动机磁通, 减少了高速时的铁耗