ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:12 ,大小:44.38KB ,
资源ID:1169668      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/1169668.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(永磁直流电机设计.docx)为本站会员(b****3)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

永磁直流电机设计.docx

1、永磁直流电机设计永磁直流電機設計 1.電機主要尺寸與功率,轉速的關系: 與異步電機相似,直流電機的功率,轉速之間的關系是: D22*Lg=6.1*108*p/(P*A*Bg*Ky*n) (1) D2 電樞直徑(cm) 電机初設計時的主要尺寸Lg 電樞計算長度(cm) 根據電机功率和實際需要確定 p 計算功率(w) p=E*Ia=(1+2)*PN/3 E=Ce*n*Ky=(P*N/60*a)*2*n*Ky*10-8 Ce 電勢系數 a 支路數 在小功率電機中取a=2 p 极數 在小功率電機中取p=2 N 電樞總導体數 n 電机額定轉速 Ky 電樞繞組短矩系數 小功率永磁電机p=2時,采用單疊繞組

2、Ky=Sin(y1/)*/2 y1繞組第一節矩P 極弧系數 一般取P=0.60.75 正弦分布時P=0.637 每極磁通 =P*Lg*Bg 極矩(cm) =*D2/P Bg 氣隙磁密(Gs) 又稱磁負荷 對鋁鎳Bg=(0.50.7) Br 對鐵氧体Bg=(0.70.85) Br, Br為剩磁密度 A 電樞線負荷 A=Ia*N/(a*D2)Ia電樞額定電流 對連續運行的永磁電動机,一般取A=(3080)A/cm另外電機負荷= Ia/(a*Sd),其中Sd=*d2/4 d為導線直徑.為了保証發熱因子A*1400 (A/cm*A/mm2 )通常以電樞直徑D2和電樞外徑La作為電机主要尺寸,而把電動機

3、的輸出功率和轉睦為電机的主要性能,在主要尺寸和主要性能的基礎上,我們就可以設計電機了.在(1)式的基礎上 經過變換可為:D22*Lg*n/P=(6.1*108/2)*1/(P*Bg*A)=CA 由上式可以看, CA的值並不取決於電機的容量和轉速,也不直接與電樞直徑和長度有關,它僅取決於氣隙的平均磁密及電樞線負荷,而Bg和A的變化很小,它近似為常數,通常稱為電機常數,它的導數KA=1/CA=(p/n)/(D22* Lg)P*Bg*A 稱為電機利用系數,它是正比於單位電樞有效体積產生的電磁轉矩的一個比例常數. 2.直流電機定子的確定 2.1磁鋼內徑根據電機電樞外徑D2確定磁鋼內徑 Dmi=D2+2

4、g+2Hp 其中g為氣隙長度,小功率直流電機g=0.02-0.06cm ,鐵氧體時g可取得大些,鋁鎳鈷磁鋼電機可取得較小,因鐵氧體HC較大.氣隙對電機的性能有很大的影響,較小的g可以使電樞反應引起的氣隙磁場畸變加劇,使電機的換向不良加劇,及電機運行不穩定,主極表面損耗和噪音加劇,以及電樞撓度加大,較大的氣隙,使電機效率下降,溫升提高.有時電機磁鋼采用極靴,這樣可以起聚磁作用,提高氣隙磁密,還可稠節極靴形狀以改善空載氣隙磁場波形,負載時交軸電樞反應磁通經極靴閉,合對永磁磁極的影響較小.但這樣會使磁鋼結構复雜,制造成本增加,漏磁系數較大,外形尺寸增加,負載時氣隙磁場的畸變較大.而無極靴時永磁體直接

5、面向氣隙,漏磁系數小,能產生較多的磁通,材料利用率高,氣隙磁場畸變,而且結構簡單,便於生產.其缺點是容易引起不可逆退磁現象.Hp 極靴高(cm) 無極靴結構時Hp=0 2.2磁鋼外徑 Dm0=Dmi+2Hm (瓦片形結構) Hm 永磁體磁路長度,它的尺寸應從滿足(1)有足夠的氣隙磁密(產生不可逆退磁),(2)在要求的任何情運行狀態下會形成永久性退磁等方面來確定,一般Hm=(515)g Hm越大,則氣隙磁密也越大,否則,則氣隙磁密也越小. 2.3磁鋼截面積Sm 對于鐵氧體由于Br小,則Sm取較大值,而對于鋁鎳鈷來說, Br較大,則Sm取小值. 環形鐵氧體磁鋼截面積: Sm=P*(Dmi+Hm)L

6、g/P (cm) 瓦片形鐵氧體磁鋼面積: Sm=P*(Dmi+Hm)Lm/P (cm)瓦片形鐵氧體弧度角: =180*P*2/P2.4 磁鋼軸向長度Lm對鐵氧体由于Br小,為了增加磁鋼截面Sm,則Lm=(1.11.2)La 2.5磁鋼的選擇:2.5.1磁鋼的材質在永磁直流電機中,磁鋼相當于串激電中的定子線圈中,它在定子鐵殼中產生磁場,它和其它電機一樣,是利用電磁感應原理在磁場媒質中進行能量轉換的,磁場在能量轉換過程中起媒介作用,在永磁直流電機中產生磁場的磁源是充過磁的永磁體,也叫磁鋼)充過磁的磁石性能對電機的性能有很大的影響. 在現代電機制造中,磁鋼的材料有下列幾種:鐵氧體.鋁鎳鈷合金,稀士合

7、金,釹鐵硼等.由于各種材料自身特點和本廠的實際,一般選用鐵氧體作為永磁材料.2.5.2永磁材料的磁性能磁鋼的退磁曲線如下: 永磁材料的磁性能可以用磁滯回線來反映和描述.即用B=f(H)曲線來反映永磁體的磁感應強度隨磁場強度來降改變的特性,該回線包含的面積隨最大充磁磁場強度HMAX增大而增大,當HMAX達到HS時回線面積漸近地達到一個最大值,而且這時磁性能也較穩定,面積最大的回線被稱為磁滯回線. 磁滯回線在第二象限的部分稱為退磁曲線,它是永磁材料的基本特性曲線,退磁曲線中磁感應強度Bm為正值而磁場強度Hm為負值,在退磁曲線過程中,永磁體相當于一個磁源.退磁曲線的兩個極限們位置是表征永磁材料磁性能

8、的兩個重要參數(Br,Hc) 退磁曲線上任一點磁通密度與磁場強度的乘積被稱為磁能積,在退磁曲線中有一個最大值,這一最大值稱為最大磁能積(BH)MAX 單位為J/m3 ,它是永磁材料磁性能的一個重要參數. Br對電機性能的影響很大,使用較大Br值的磁鋼可以增加扭矩,但會使電機空載轉速降低2.6永磁材料的選擇.2.6.1應保證電機氣隙中有中足夠的氣隙磁密和規定的電機性能指標2.6.2在規定的環境條件.溫度條件和使用條件下電機性能穩定2.6.3磁石要有良好的機械性能以便加工和裝配2.6.4另外要經濟性2.6.5盡量選擇最大磁能積大的磁鋼2.6.6根據對電機性能的影響,選擇磁石的Br值2.7永磁直流電

9、動機的充磁 三種充磁方式: 1)電磁式充磁電源 2)電容式充磁電源 3)半周期式充磁電源 2.7.1電磁式充磁特點: 1)能產生很長的脈沖進行鋁鎳鈷充磁 2)由于充磁電流小,為了使充磁磁場達到要求,需增加充磁線圈匝數 3)不能有效地使充磁質量達到要求2.7.2半周期式充磁特點: 1)它能在很快的循環速度下產生脈沖磁場 2)它能給充磁夾具提供大電流 ,且受交流電流承載能力的限制. 3)通常電源是一個固定裝置,因此該電器必須與較接近的變電場所和較大的變壓器用大功率電線連接. 4)交流電壓110V600V 單相50Hz或60Hz2.7.3電容式充磁特點: 1)電容箱中的能量可以在一個很短的時間內釋放

10、出一個很大幅值的電流脈沖(5000A) 這些電流能夠產生很大的磁場 2)對于充磁材料的几何尺寸或形狀限制了充磁夾具中的線圈數量, 利用電容式充磁電源可以滿足. 3)費用較高. 要使電機有較小的充磁電壓,一般使用電容式充磁,但費用較高,故根据實際情況而定.同樣磁鋼采用雙半圓內充磁時,可以使氣隙磁密的波形為正弦波,雙半圓內充磁磁頭的尺寸如下: =90115 A=Dmi-(0.10.2)mm R=(0.50.7)A 環形 R=(0.70.78)A 瓦形 =180*2p/(p/2)= L=LM+(24)mm LM 為磁鋼軸向長度(cm) Dmi 磁鋼內徑(cm) 充磁夾具中的條形極,硅鋼片或碳鋼的絕緣

11、用合成的玻璃纖維纏繞或環繞氧樹脂通過流化進行環氧樹脂處理而成.充磁夾具按要求的循環速率和運行條件進行常規的四個小時的常規測試,它是通過安裝銅散熱片或鋼制條形極上開通風口并在其入水或空氣來進行冷卻的.充磁夾具的絕緣耐壓試驗: 2倍工作電壓+1000V 2.8永磁電機定子鐵殼的選擇 2.8.1機殼厚度hj 選取時要考慮不應使定子軛部磁密BK太高 一般應使BK=1.51.8T 則機殼厚度hjhj =*/(lk*Bk) lk 機殼長度 根据主要尺寸和實際需要確定,一般為0.10.3cmBk 機殼磁密 如若BK太高,則增大hj以減小BK值,有些電機使用增磁環,就是這一道理. 每極磁通 即氣隙磁通 磁鋼漏

12、磁系數 =1.11.3 2.8.2機殼外徑Dj=Dm0+2hj3.電機電樞的選擇 3.1電樞尺寸的確定 電樞外徑和長度根据同型號電機或根椐電機功率確定 3.2槽數選擇根据D2選擇槽數Q. Q通常為奇數,因為奇數槽能減小由電樞齒產生的主磁通脈動,有利於減少定位力矩.但在大批量生產中,一般采用偶數槽.偶數槽有利於轉子繞線,減小生產成本. 槽數選擇一般從以下几個方面考慮:1.元件總數一定時,選擇較多的槽數,可以減小每槽元件數.從而降低槽中各換向元件的電抗電動勢,有利於換向,同時槽數增多后,繞組接触鐵心的面積增加,有利于散熱. 但Q增加,槽絕緣相應增加,使槽面積利用率低,改善電機的換向, 減小由脈動磁

13、通引起的損耗和噪音.2. Q增加,電樞齒矩t2減小 齒根容易損坏, 齒矩一般控制在當D21.5cm, 當Da30cm, t22.0cm3.電樞槽數應符合繞組的繞制規則和對稱條件.4.根據同號選擇3.3電機線負荷和電磁負荷對電機的影響 電機線負荷 A=Ia*N/(a*D2) (A/cm) Ia 電樞額定電流電機電磁負荷 是指氣隙磁密最大值,其值為 gpg() 3.3.1選用較高的電磁負荷,可以節約材料,縮小電机体積,過高,會產生不利影響,電抗電動勢增加,使電機換向性能惡化,電樞反應增強,使電機工作特性變差;若電密不孌,將使電機用銅量增加,銅耗和溫升增高等,g增大,使空氣隙及電樞磁場所需的勵磁安匝

14、增加,從而增加了銅耗,也使電樞電損耗增加,效率降低,並使電機的溫升升高所以在選擇和g值時,都不宜選得過高,需要綜合考慮選擇電磁負荷值,除應考虙和g外,還應考虙,g的乘積以及,g的比例關系,由于電機的電抗電動勢正比於電負荷,所以常用較小的A值和較大g值,以改善電機的換向性能,同時A值的減小也使電樞的用銅量降低,對於低轉速直流電機鐵損耗較小,g可選用較大值,而對於高轉速電機,鐵損耗較大會,g應選用較小值. 3.3.2電磁負荷對電機性能和對經濟性的影響 3.3.2.1線負荷A較高,氣隙磁密g不變 (1)電機的尺寸和体積將變小,可節省鋼鐵材料. (2)g一定時,由於鐵心重量減小,鐵耗隨之減小. (3)

15、繞組用鋼(鋁)量將增加,這是由于電機的尺寸小了,在g不變的條件下,每极磁通將變小,為了產生一定的感應電勢,繞組匝數必須增多. (4)增大了電樞單位表面上的鋼(鋁)耗,使繞組溫升增高. (5)影響電機參數與電機特性. 3.3.2.2氣隙磁密g較高,線負荷A不變 (1)電機的尺寸和體積將較小,可以節省鋼鐵材料. (2)使電樞鐵耗增大.這是因為g提高後在其它條件不變時,雖會使D2Lg與電樞鐵心重量減小,但因電樞鐵心中的磁密與g間有一定的比例關系,鐵內磁密將相應增加,鐵的比損耗(即單位重量鐵心中的損耗)是與鐵內的磁密的平方成正比的.因此隨著g的提高,比損耗增加的速度比電影樞鐵重量減小的速度為快.而電樞的基本鐵耗卻等于其鐵心重量和損耗的乘積,因此g提高後,將導致電樞鐵耗加,效率降低,在泠卻條件不變時,溫升也將升高. (3)氣隙磁位降和磁路的飽和程度將增加.g提高後,一方面直接增大了

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1