上海新型油冷电机可靠性
分数槽集中绕组永磁同步电机具有提高功率密度、降低齿槽转矩、提高容错能力的潜力,在风力发电、舰船推进和电动汽车等应用领域具有广阔的应用前景,采用分数槽绕组时,对齿谐波有明显的削弱作用。因采用分数槽绕组后,由于q=分数,齿谐波次数v=2mq±1一般都是分数或偶数,而主极磁场中*含有奇次谐波(即不存在齿谐波磁场,或者说不存在分数或偶数次谐波),从而避免了电动势波形中出现齿谐波电动势。此外,分数槽集中绕组永磁同步电机会产生较低模数的电磁力加剧了电机振动与噪声,影响了整车的驾驶品质。由于制造公差和运行磨损,转子外圆和定子内圆之间会产生偏心。上海新型油冷电机可靠性
定子油冷通道是根据绕组喷淋冷却技术设计:冷却油通过进油口流入,由进油口再流到喷油环中,通过分流,喷头直接喷淋在绕组两个端部。此外还可在壳体上与定子外圆的配合处开设冷却油道直接冷却定子铁心。
转子油冷通道设计:由主油道分流,一部分冷却油通过转轴内部的空心油管,利用油压作用使冷却油喷入转轴内腔或者直接甩到转轴内壁,通过合理的设计甩油孔的位置,可使冷却油冷却轴承和转子铁心等部分。
冷却油利用重力作用,可从出油口处顺利流出。 北京新型油冷电机工作原理油冷永磁同步电机高功率密度。
电磁噪声来源于电磁振动,电磁振动则由电机气隙磁场作用于电机铁心产生的电磁力(称激振力)所激发,对永磁电机而言,电机气隙磁场又决定于绕组磁势、永磁体磁势和气隙磁导。
由于永磁电机气隙磁密波的作用,在铁心齿上产生的磁力有径向和切向两个分量。径向分量使铁心产生的振动变形是电磁噪音的主要来源;切向分量是与电磁转矩相对应的作用力矩,它使铁心齿根部弯曲而产生局部振动变形,这是电磁噪音的一个次要来源。因此分析永磁电机的电磁振动和噪声,主要是分析气隙的径向电磁力波和定子的径向固有振动特性。
根据我国工信部和发改委提出在2025年乘用车电机的功率密度要大于4kW/kg,以及美国新能源部提出在2025年乘用车电机的功率密度要大于5.7kW/kg的规划,新能源驱动电机对功率密度要求越来越高,且空间越来越紧凑。而油冷电机因其高效的散热能力,使得电机在设计的时候就可以选择更高的电磁负荷,从而缩小电机的体积,提高功率密度和转矩密度。同时冷却系统关系着电机的性能和可靠性,随着温度的升高,电机内部铜导线的电阻也会随之增加,永磁体的性能也会随着温度的升高而衰减,甚至长久退磁。油冷永磁电机其出色的冷却能力可以使得电机在效率、输出性能、可靠性等方面**提高,所以油冷电机是未来几年发展的大势所趋。根据噪声源的声功率级和衰减条件,可以计算得到预测点的声压级。
永磁电机的性能、设计制造特点和应用范围都与永磁材料的性能密切相关。永磁材料,又称“硬磁材料”,指的是一经磁化即能保持恒定磁性的材料。实用中,永磁材料工作于深度磁饱和及充磁后磁滞回线的第二象限退磁部分。常用的永磁材料分为铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金、永磁铁氧体、稀土永磁材料和复合永磁材料等。磁性材料是一种古老而年轻的用途***的基础功能材料在长期的发展过程中其应用已经渗透到了国民经济和**的各个方面磁性材料本身也得到了很大的发展。永磁同步电机主要由定子、电枢绕组、转子、永磁体、轴承和端盖等部件构成。安徽新型油冷电机系统
市场上新能源汽车动力系统一般采用集成式设计。上海新型油冷电机可靠性
电机产生转矩或转矩脉动的条件:当定转子磁场的极数相等时就有可能产生转矩,定转子磁场的极数不相等时就不可能产生转矩;如果定转子磁场极数相同,转速也相同,那么二者就相对静止,二者相互作用就产生一个恒定的转矩,这个转矩的大小取决于两个磁场的大小和相互之间的夹角;如果定转子磁场极数相同,转速不相等,那么二者相互作用就会产生一个脉动的转矩,这个脉动转矩的大小取决于定转子磁场的大小,脉动频率取决于二者的极数和转速差。电机本体有三个主要的转矩脉动源:齿槽转矩(定位效应),即转子磁通与定子开槽引起的气隙磁导变化间的相互作用;气隙磁通密度正弦或梯形分布的畸变;气隙磁导在d轴和q轴方向上的差异。由供电引起的转矩脉动源主要为:PWM等类型的变频器引起的电流脉动;相电流换向。 上海新型油冷电机可靠性
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