天津车用油冷电机分析
永磁电机的电磁转矩有两种,一种称为永磁转矩,它是由定子磁场与转子永磁磁场相互作用产生的转矩;另一种叫做磁阻转矩,它是因转子直轴和交轴磁阻(或电感)不相等(即Ld≠Lq)引起的转矩。在定子三相绕组中通有三相交流电流时就会产生一个旋转的磁场(磁势),这个旋转磁势的转速取决于所通电流的频率,磁势大小取决于电流的幅值,而电流的初相角决定了旋转磁势的初始位置。如果在轴上带上机械负载,转子就会因受负载转矩的作用而滞后定子磁势一个角度,就会造成气隙磁场发生扭曲,吸力就出现一个切向分量,这个切向力对转轴中心的力矩就是电磁转矩,此时是定子磁场牵引着转子磁场旋转,定子必须输入一定的电功率,转子输出机械功率,即为电动状态。如果用原动机把转子加速,使转子超前定子一定的角度,同样会产生一个转子牵引定子磁场的电磁转矩,此时原动机必须给转子输入机械功率,定子会输出电功率,称这种状态为发电状态。 目前市场上的油冷电机多采用定子冷却、转子冷却或定转子混合冷却。天津车用油冷电机分析
在物理上决定热传导能力的关键是热阻,而热阻类似于电阻,热阻越大对热流的阻碍越大。热阻与导热的面积A、导热的长度L、材料的导热系数三个物理量有关。具体设计中,前两种物理量和结构设计、工艺有关;***一种和材料的选型有关,材料导热系数越高越好。材料导热系数越高热阻越小,材料的散热能力越强,这正是设计改进的切入点。油的热阻比水的热阻大,通常油冷电机的散热效果要好于水冷电机,当然电机的实际散热效果必须结合和具体的冷却回路来综合考量。车用油冷电机系统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。
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。
永磁电机与电励磁电机的比较大区别在于它的励磁磁场是由永磁体产生。永磁体在电机中既是磁源,又是磁路的组成部分。永磁体在电机中提供的磁通量和磁动势还随磁路的其余部分的材料性能、尺寸和电机的运行状态而变化。永磁电机的磁路结构多种多样,磁路十分复杂且漏磁通占比比较大,铁磁材料部分又比较饱和,磁导又是非线性的,这些都增加了永磁电机磁路计算的复杂性。为了简化分析计算,目前许多工程问题中仍常采用“场化路”的方法,这样可以**减少计算的时间,在方案估算、初始方案设计和类似结构方案比较时更为实用。在积累一定经验后,取得各种实际的修正系数后,其计算精度可以满足工程实际需要。定子油冷通道是根据绕组喷淋冷却技术设计。
转子斜槽后,形成的电磁转矩和感应电动势近似于同一根转子导条均匀分布在一段圆周范围内的平均值,能有效地削弱齿谐波磁场所产生的谐波电动势,从而削弱由这些谐波磁场引起的附加转矩,降低电磁振动和噪声。转子斜槽后虽然也会使转子感应的基波电动势减少,但一般选择的斜槽度相对于极距来说小得多,因而对电机基本性能影响很小,故中小型铸铝转子异步电动机普遍采用转子斜槽,而永磁同步电机因为永磁体难以做斜极加工,因此一般采用定子斜槽方式。永磁同步电机的永磁转矩。车用油冷电机系统
永磁同步电机循环工况优化设计。天津车用油冷电机分析
为了保证永磁电机的电气性能不发生改变,能长期可靠地运行,要求永磁材料的磁性能能保持稳定。通常用永磁材料的磁性能随环境、温度、和时间的变化率来表示其稳定性,主要包括热稳定性、磁稳定性、化学稳定性和时间稳定性。温度稳定性是指永磁体由所处环境温度改变而引起磁性能变化的程度;磁稳定性是指在施加外磁场条件下永磁体磁性能发生变化的情况;化学稳定性是指受酸、碱、氧气和氢气等化学因素的作用,永磁材料内部或表面化学结构发生变化的情况;时间稳定性通常以一定尺寸形状样品的开路磁通随时间损失的百分比来表示,叫做时间稳定性,或叫自然时效。天津车用油冷电机分析
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