新能源汽车油冷电机分析
当通过铁心的磁通随时间变化时,根据电磁感应定律,铁心中将产生感应电动势,并引起环流,环流在铁心内部围绕磁通作旋涡状流动称为涡流。他引起的损耗叫做涡流损耗。为了减小涡流损耗,电机的铁心通常不能做成成整块的,而由彼此绝缘的钢片延轴向叠压起来,以阻碍涡流的流通。通常情况下,对于一般电机中遇到的频率范围,磁场在钢片截面上可以认为是均匀分布的,此时的涡流损耗可由下式计算得出。当交变磁场的频率较高或硅钢片较厚时,需考虑涡流反作用使磁场在钢片截面中不在均匀分布,增此时加了磁滞损耗减小了涡流损耗。电机中也是存在空气动力噪声的。新能源汽车油冷电机分析
描述内禀磁感应强度Bi(j)与磁场强度H关系的曲线Bi=f(H)是表征永磁材料内在磁性能的曲线,称为内禀退磁曲线,简称内禀曲线。Hcj称为内禀矫顽力(A/m)。反映永磁材料抗去磁能力的大小,是表征稀土永磁抗去磁能力强弱的一个重要参数。初Hcj外,内禀退磁曲线的形状也影响永磁材料的稳定性。内禀退磁曲线的矩形度Hk/Hcj越大,磁性能越稳定。为标志曲线的矩形度,特地定义一个参数Hk,Hk为内禀退磁曲线上当Bi=0.9Br时所对应的退磁磁场强度值,单位为A/m。Hk是稀土永磁材料必测的性能之一。新能源汽车油冷电机分析永磁同步电机振动噪声优化设计。
电磁噪声来源于电磁振动,电磁振动由电机气隙磁场作用于电机铁心产生的电磁力所激发,而电机气隙磁场又决定于定转子绕组磁动势和气隙磁导。气隙磁场产生的电磁力是一个旋转力波,有径向和切向两个分量。径向分量使定子和转子发生径向变形和周期性振动,是电磁噪声的主要来源;切向分量是与电磁转矩相对应的作用力矩,它使齿对其根部弯曲,并产生局部振动变形,是电磁噪声的一个次要来源。还有很多设计和故障原因,也会造成电磁噪声的增加,例如:铁心饱和的影响;电网中的谐波分量;异步电动机断条;装配气隙不均匀等等。电磁噪声的大小与电机气隙内的谐波磁场及由此产生的力波的幅值、频率和磁极数有关,也同定子的固有频率、阻尼系数等密切相关。
模态参数的具体计算步骤为:(1)首先在被测物表面选定参考点和测点,选择测点时应当尽量避免模态节点。
(2)将加速度传感器安装在被测物体表面,安装时注意传感器方向要与测量方向一致。
(3)使用IEPE线连接力传感器和数据采集通道,将加速度传感器接DH5857与数据采集通道相连,走线时注意线缆接头不受力,不影响被测物振动,注意传感器与测量通道的对应。
(4)使用USB线连接计算机与DH5922N,确保所有连接正确后,打开仪器和软件,连接仪器。 油冷永磁同步电机优点主要是效率高。
被测电机在开路状态(不接控制器或任何电源),由原动机拖动被测电机,在被测电机相间测得的电压,即为空载线反电势:空载反电势测定为三相永磁同步电机特有的试验项目,通过多年的大量试验验证,确定两种简单有效的试验方法---反拖法和**小电流法。反拖法:用原动机拖动被试电动机,在同步转速下做发电机空载运行,测定被试机输出端的三个线电压,取其平均值即为空载反电势。原动机的选择可以选用同极数同功率的三相同步电动机,也可以选用同极数同频率的三相异步电动机,但试验时要调整三相异步电动机的频率使其达到三相永磁同步电动机的同步转速。另外也可以用不同极数不同频率的同步机或异步机,但要确保达到被试机的同步转速。**小电流法:被试机在额定电压额定频率下空载运行到机械耗稳定,调节其外加电压,使其空载电流达到**小,此时外加端电压平均值即为永磁同步电动机的空载反电动势。不过,因为永磁同步电机在**小电流附近点波动较大,很难找到**小值,通过大量的试验证明同步机空载电流的**小点处其功率因数为1,这样可通过观察功率因数的大小来确定永磁同步电机的空载反电势。\*MERGEFORMAT由空载反电势的公式可以看出,空载反电势与频率、匝数、磁链。
由于声波的存在使空气压力产生迅速的起伏,气压的起伏部分称为声压。新能源汽车油冷电机分析
永磁同步电机的磁阻转矩。新能源汽车油冷电机分析
硅钢片把电能转化成磁能再转化成动能的能力是有限的。bai当电机电流超过一定范围后,电能无法再转化成更多的磁能,只能转化成热能,导致电机迅速升温,这是磁密饱和的后果。磁路饱和会使永磁电机中的主磁场空间分布波形出现“平顶”形状,其中包含着较***的3次谐波磁场分量。因磁路饱和而产生的附加磁场中主要项的极对数为:P±2p,V±2p,两者的角频率为v1±2v1该极对数为p的附加磁场其相位与主波磁场相反,将使电机磁化电流增大;因磁路饱和所产生的附加磁场与定子谐波磁场ν相互作用,会产生如下次数的力波:两者的角频率为v1±2v1该极对数为p的附加磁场其相位与主波磁场相反,将使电机磁化电流增大;因磁路饱和所产生的附加磁场与定子谐波磁场ν相互作用,会产生如下次数的力波:该低次力波可能导致较***的电磁振动。 新能源汽车油冷电机分析
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