如果您无法下载资料,请参考说明:
1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币
2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费
3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开
会计学靠电流产生稀土永磁电机稀土永磁电机的发展方向应用场合遍及计算机、工程装备、交通运输、风力发电、家用电器、医疗设备、航空、航海、航天、兵器等各个领域,显示出了强大生命力。中国的稀土资源丰富1996年中国稀土矿的储量居世界首位,烧结钕铁硼永磁的产量约占世界总产量的四分之三左右。这一得天独厚的丰富资源为中国稀土永磁电机的发展和应用提供了极为有利的条件。稀土永磁电机追求达到高功率密度、高效率、高动态响应和低速平稳性、低振动噪声电机内存在着多种不同类型的多场耦合系统分类1新型结构永磁电机随着电动车、磁悬浮列车和舰船电力推进等大功率电气传动技术的发展,人们对低速、高转矩密度、直接驱动电机的要求日益迫切,以减小电机的体积、重量和原材料的消耗,提高电机的功率(转矩)密度。轴向磁通(盘式)永磁电机1.1盘式永磁电机1.1盘式永磁电机1.1盘式永磁电机1.1盘式永磁电机磁场-电路耦合计算1.1盘式永磁电机180kW盘式永磁电机1.2横向磁通永磁电机1.2横向磁通永磁电机横向磁通电机的一种典型结构图定子结构转子结构1.2横向磁通永磁电机1.2横向磁通永磁电机1.2横向磁通永磁电机1.2横向磁通永磁电机横向磁通永磁电机实验中传统电机的磁场是由电流产生的,为了减少磁路的磁阻,都选用高磁导率的硅钢片叠压制成定、转子铁心,导致体积大、重量大(铁心重占总重的60%左右)、损耗大(铁心损耗占总损耗的20%~30%)、振动噪声大(铁心有齿有槽是产生电磁噪声的根源),难以满足高性能调速系统的要求。利用钕铁硼永磁高矫顽力(约900kA/m)的优异特性而不用或少用硅钢片,制成无铁心永磁电机,则电机的重量可以大幅度下降、效率提高、振动噪声显著降低,同时具有更低的转动惯量、更快的响应速度、更宽的调速范围、更长的使用寿命。已制成的2.2kW8极无铁心永磁电机的实物照片,其效率90%,功率密度比传统电机提高1倍以上,噪声57dB。无铁心电机与同规格Y2系列感应电动机的对比分析2永磁发电机永磁发电机2.1直驱低速永磁风力发电机单支撑结构的直驱式永磁风力发电机结构图2.1直驱低速永磁风力发电机计算时对模型接触进行一定简化,对模型施加相应载荷及约束进行强度分析,可得到不同构件的位移场分布矢量图及重力方向位移云图。2.2半直驱式永磁风力发电机每台电机用钕铁硼永磁1吨多。因此又出现了经一级齿轮增速的半直驱式永磁风力发电机,150~200rpm,重量可以成倍减小。2.3混合励磁发电机综合电励磁及永磁体励磁两种电机优点混合励磁发电机的一种典型结构以一台功率为7.5kW、4极混合励磁发电机为例该电机具有以下特点:3交流永磁伺服电动机高性能永磁交流伺服电动机的优点有3.1转矩脉动仿真及抑制永磁体产生的磁通通过气隙进入定子后,有一部分经过定子齿后又返回转子,并未匝链定子绕组,这部分磁通称为齿顶漏磁通。不同极槽配合的分数槽绕组产生的谐波次数及大小都是不同的,由此产生脉动转矩的大小不尽相同,采用有限元分析软件进行场路耦合仿真。对齿槽转矩需采取多种措施加以抑制,如:措施之一是斜极3.2三维瞬态磁场-声场耦合分析电机的振动噪声声场分析是流体—结构相互作用的耦合场计算,是瞬态的声学分析。针对8极9槽、8极36槽和8极48槽三台径向结构永磁同步电动机对它们的噪声大小进行分析计算。选取了8极9槽、8极36槽和8极48槽三台径向结构永磁同步电动机对它们的噪声大小进行分析计算。在由脉宽调制(PWM)控制的永磁交流电动机组成的系统中,电流开关频率和时间谐波的影响更为显著。电动机的噪声与振动主要取决于以下几个因素:(1)极数和槽数的配合;(2)工作频率;(3)逆变器的开关(载波)频率;(4)机械固有频率和系统的模态。3.3高精度高速交流永磁伺服电动机交流伺服电机使用中机床用交流伺服电机主要性能指标3.4直驱低速交流永磁伺服电动机原有齿轮传动的曳引机,虽然电机的效率高达94%,但因齿轮箱的存在,综合效率仅为65%左右,且振动噪声很大,维护也较困难。电梯电机实物照片电机磁密分布图电机的磁力线分布图4超超高效异步起动永磁电动机据国际能源机构(IEA)2006年7月的工作报告,通过改善电动机效率结合变频调速可以节约大约7%的电能,其中大致有1/4~1/3是靠提高电动机效率来获得的,其余部分则来自系统的改进。目前,美、欧、日、澳大利亚、巴西等国都纷纷制订电动机效率限值,并强制执行。IE1为标准效率,相当于我国目前生产的普通系列感应电动机的效率水平;总结我国研发生产高效永磁电动机的经验可以得出:需要说明的是,这些产品是在IEC60034-30颁布之前研发生产的,与IE3和IE4的效率值稍有出入,只要调整设计和优化,就可以达到所规定的标准。4.1三维场-路耦合分析起动过程4.2化纤纺织用超超高效高牵入转矩永磁同步