北京纯电动车油冷电机知识介绍

时间:2021年09月16日 来源:

    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。 从热的角度出发,散热的三种基本方式为对流、传导和辐射。北京纯电动车油冷电机知识介绍

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,常见的转子冷却方式为在转轴与铁芯配合表面开设冷却油道或甩油孔,给中空的转轴内注入冷却油,电机启动后,转轴转动带动冷却油沿预定油路流动,带走转子产生的热量,该方法只能冷却转子的内外表面,无法深入冷却转子磁钢位置,对于转子磁钢位置,仍有可能高温退磁的风险;

我司新设计的油路,在转子冲片紧挨磁钢处开设冷却油道,通过分段的铁芯旋转与平衡端板的配合,实现冷却油路在转子内部的循环,因其紧靠磁钢,可有效的提高电机转子的散热效率,降低转子冲片特别是磁钢的温度,可有效降低转子的高温失效风险,提高电机的性能。 辽宁油冷电机研究永磁材料的内禀矫顽力。

永磁同步电动机的铁耗不*与电动机所采用的硅钢片材料有关,而且随电动机的工作温度和负载大小的改变而变化。这是因为电动机温度和负载的变化导致电动机中永磁工作点改变,定子齿、轭部的磁密也随之变化,从而影响到电动机的铁耗。工作温度越高,负载越大,定子齿、轭部的次幂越小,电动机的铁耗就越小。基本铁耗是由主磁场在铁心内发生变化时产生的,这种变化可以是交变磁化性质的,例如变压器的铁心中及电机的定子转子齿中所发生的,也可以是旋转磁化性质的,例如电机的定子或转子铁心轭部发生的。

    永磁同步电动机以永磁体提供励磁,使电机结构较为简单,降低了加工和装配费用,且省去了容易出问题的集电环和电刷,提高了电机运行的可靠性;又因无需励磁电流,没有励磁损耗,提高了电机的效率和功率密度。永磁同步电机由定子、转子和端盖等部件构成。定子与普通感应电机基本相同,采用叠片结构以减小电机运行时的铁耗。电枢绕组可采用集中整距绕组的,也可采用分布短距绕组和非常规绕组。永磁同步电动机还具有高启动转矩、启动时间较短、高过载能力的优点,可以根据实际轴功率降低设备驱动电动机的装机容量,节约能源同时减少固定资产的投资。永磁同步电动机控制方便,转速恒定,不随负载的波动、电压的波动而变化,只决定于频率,运行平稳可靠。由于转速严格同步,动态响应性能好,适合变频控制。 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。

    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。永磁材料一般都是有高度稳定性的。安徽关于油冷电机厂家

油冷却电机主要包括油冷却壳体、端盖、定子、转子、轴承、进出油口接头和其它零部件等。北京纯电动车油冷电机知识介绍

    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。 北京纯电动车油冷电机知识介绍

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