北京关于油冷电机工作原理
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。永磁材料的内禀矫顽力。北京关于油冷电机工作原理
油冷永磁同步电机优点:(1)效率高,永磁电机的磁场由永磁体产生,避免由励磁电流产生磁场带来的励磁损耗;由于没有励磁电流,所以无功功率比较小,功率因数也比较高;(2)体积小、功率密度大,电机极数的增多,电机的体积可以缩小;电机效率的增高,损耗的降低,电机的体积可以设计的更小;噪声小、温升低,运行噪声小;(3)结构简单,永磁电机省去了的励磁绕组、碳刷、滑环结构,整机结构简单,避免了励磁式发电机励磁绕组易烧毁、断线,碳刷、滑环易磨损等故障,可靠性大为提高。(4)油冷散热效果好,油冷效果**优于水冷,可以同时降低定转子的温度。在设计之初就可以选择较高的电磁负荷,缩小电机的体积,提高功率密度;由于油冷冷却效果好,使得绕组的温度比较低从而降低铜耗提高效率;电机温度较低对于绝缘也是非常有利的事情,使得电机的可靠性得到进一步提升。 北京新能源汽车油冷电机可靠性永磁同步电机设计步骤已被发现。
电机NVH(Noise、Vibration、Harshness)性能是指电机在运行过程中对外表现出的噪声(Noise)、振动(Vibration)与声振粗糙度(Harshness)三个性能,其主要包括三个来源,即电磁噪声、机械噪声和空气动力噪声,在这三类噪声中,电磁噪声的频率相对来说处于高频段,尤其是与驱动器开关频率相关的电磁噪声的频率刚好处于人耳**敏感的噪声频率区间,其幅值基本上决定了电机NVH的整体指标,同时相较于其他两类噪声,电磁噪声更容易通过电机电磁和机械结构的优化设计进行有效的***,因此电机电磁振动噪声是我们重点关注的对象。
模态分析是通过一定的变换过程将物理参数计算转化获得模态参数,并构建出模态坐标系。物理参数如相对位移和速度均直接影响弹性力和阻尼力,因此,一般物理系统中的系数矩阵均为非对角矩阵,且向量不正交,而模态坐标中的向量一般是正交的,便于观察结构的物理特性。也就是说结构的运动过程可由模态参数(如固有频率、阻尼比和模态振型位移)等动力学参数来表达。模态试验的目的就是通过振动测试获得结构“模态参数”的。锤击法为测力法,也称为频响函数法,是一种经典的模态参数辨识方法。控制理论中的传递函数反映系统的是输入和输出之间的关系。因此,此方法引入了传递函数,反映系统的固有特性,根据传递函数(或频响函数)来识别系统的模态参数。由自带力传感器的力锤敲击构件系统,由传感器(如加速度传感器)测量构件各点的输出响应,后续经过频响函数分析模块计算得到各点模态参数。 电机电磁振动噪声通常是重点关注的对象。
电机是一种以磁场为媒介、以电磁理论为基础的能量转换装置。永磁电机是利用永磁体建立气隙磁场作为媒介的一种电机,而永磁同步电机的永磁体通常放置在转子上。当永磁电机定子上的三相对称绕组通入三相对称电流时,定子电枢绕组便会产生转速和电流频率相同的旋转磁场。根据法拉第电磁感应定律、安培环路定则、楞次定律、电流的磁效应等理论。定子产生的旋转磁场与转子永磁体产生的磁场相互作用,转子产生与定子旋转磁场转向相同的电磁转矩输出。当输出的转矩超过转子的摩擦转矩以及由于永磁体的阻尼转矩时,电机便开始向外做功,并不断地加速直至同步。在对结构系统进行固有频率测试时,通常能得到多阶固有频率。上海新能源汽车油冷电机分析
声级计是噪声测量中**常用和**简便的测试仪器。北京关于油冷电机工作原理
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。北京关于油冷电机工作原理
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