刍议磁通反向汽车发电机电磁设计

刍议磁通反向汽车发电机电磁设计

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时间:2017-12-07

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1、刍议磁通反向汽车发电机电磁设计  【摘要】磁通反向发电机是一种新型的电机。该电机的永磁体放在定子齿表面,永磁体安装简单且适于高速运转;定子集中绕组中的磁通呈舣极性变化,其功率密度比传统的双凸极永磁电机要高。本文通过对磁通反向汽车发电机进行研究和分析,发现磁通反向汽车发电机的优势所在。【关键字】磁通反向电机;汽车发电机;电磁设计当前汽车工业已经成为我国国民经济发展的支柱产业,汽车发电机技术也在逐步的向前发展。随着永磁性材料性能的提高,永磁性电机得到广泛的应用。这种发电机具有体积小、效率高、方便维修等优点。本文主要是研究分析设计磁通反向汽车发电机的电磁设计,

2、保证转子在高速旋转运行上的可靠性和安全性,提高发电机的性能。1磁通反向汽车发电机的基本结构和工作原理1.1磁通反向电机的基本结构磁通反向电机(FRM)的基本结构与传统的双凸极永磁电机DSPM类似,其定、转子均为双凸极齿槽结构,定子和转子铁心由硅钢片叠压而成,定子上装有集中绕组,空间相对的两个定子齿上的绕组串联构成一相,转子上无绕组。这种电机绕组中的磁链和电流都随转子位置的改变呈双极性变化。6FRM可以是单相的,也可以是多相的。在常见文献中多采用6/8型三相FRM作为分析对象,其横截面如图l所示。在图中,FRM的定转子齿沿圆周均匀分布,定子极距为60,齿宽

3、通常在45。左右;8个转子齿和齿间是等间距的,转子极距为45。,转子齿宽通常在22.5。左右。每个定子齿表面有两个极性交替的永磁体。定子上装有集中绕组,绕组联结。1.2磁通反向电机的工作原理FRM的运行原理与无刷直流电机类似,随着转子的旋转,转子和定子齿(永磁体)之间位置变化将引起磁阻和磁力线走向的一系列变化,从而在定子绕组产生交变的感应电动势。由于每个定子齿表面贴有两块极性相反的永磁体,每当定子齿下转过一个转子极距的角度时,定子绕组磁链将发生一个周期的变化,故FRM的极对数为转子极数,6/8型FRM的极对数为8,每45度为一个电周期。空载时FRM的磁通

4、由定子极上的永磁体产生,每当转子转过一个转子极距时,定子上集中绕组所交链的磁链就产生一个周期的变化。6理想状况下,相磁通是双极性变化,感应出矩形的电动势波。因此,磁场虽然是永磁体激励的,但电枢绕组的磁链是随转子旋转而双极性变化的。这样永磁体没有转动而感应了双极性的电动势。当FRM作为发电机使用时,定子绕组外接负载,便有电流输出,其定子绕组磁动势与永磁体的磁场相互作用而实现了能量转换,机械能转化为了电能。FRM也可以作为电动机运行,用作电动机时,给绕组通以方波电流,与开关磁阻电机不同,FRM在永磁磁链增加时给绕组通入正电流,在永磁磁链减少时给绕组通入负电流

5、,电机在正、负半拍均产生正向转矩,这一特点使FRM的单位体积出力比开关磁阻电机有所增加。转矩的大小既可以通过控制电流大小或导通区间来实现,也可以采用单拍或双拍的运行方式来控制,改变电流的极性和导通顺序,即可改变转矩的方向,因此FRM可以方便地实现四象限运行,控制十分灵活。FRM在功率变换器件的选择也非常灵活,既可以像磁阻电机一样选择单极性功率变换器件,也可以像一般永磁无刷直流电机一样,选择双极性功率变换器件。FRM具有以下几个特点:(1)由于高性能永磁磁钢放在定子齿表面上,永磁体安装简单,适于高速旋转;(2)结构简单,机械强度好,转子上无绕组,因此转子惯

6、性小,反应迅速;(3)定子线圈可以预先做好而且很容易地放置在定子极上,因此与无刷电机相比,FRM更牢固并且易于制造;(4)随转子旋转,定子集中绕组的磁链呈双极性变化,具有高功率密度;(5)永磁体的存在大大减小了绕组电感及电感变化率,所以电气时间常数小,电流换相迅速。2对FRM性能改进的研究6(1)对定位转矩的研究.不论FRM作为发电机还是电动机,其自身的双凸极结构决定其定位转矩较高,这对于转动的平稳性和噪声控制等方面产生较大的影响。由于FRM中磁场饱和程度较高,边界条件和磁场分析与普通电机相比较为复杂,使用传统的解析方法难以获得精确的结果,故采用有限元软

7、件来对FRM定位转矩进行分析。经过分析研究得到的方法有:增加转子齿宽;采用斜槽;转子齿配对;在转子上采用辅助槽等。(2)采用整距绕组提高FRM的功率密度。观察6/8型FRM电机的磁密分布,我们可以把它看作一个两极电机:它有六个槽,所以每槽的电角度为60。传统的FRM采用集中绕组,绕组节距用电角度表示时为60。,此时定子绕组的基波绕组因数为O.5。若改用整距绕组,基波绕组凶数为1,在绕组匝数相同的条件下,FRM的感应电动势可提高一倍,输出功率也相应地提高一倍,但是整距绕组使电机的自感增加到2.5~3倍,对于发电机将导致较差的电压调整率,而对于电动机将导致功

8、率因数降低,因此提出采用串联电容补偿。(3)对于减少漏磁的研究。FRM的结构决定

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