SIEMENS肇庆市西门子中国一级代理-西门子变频器伺服电机一级总代理

更新:2025-01-19 09:10 编号:30137480 发布IP:120.237.217.245 浏览:10次
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详细介绍

在工程应用中,汽车用永磁同步电动机定子采用直槽结构,定转子槽极配合为8极48槽,基于该种结构的永磁转子对应不同的凸极比,其外特性如何、磁钢用量多少、哪种形式转子性能Zui优、是否符合高性价比要求,本文将针对这些热点问题进行详细的分析。1基本原理永磁同步电动机的主要结构由定子(包括定子铁心、线圈、机壳等)、永磁转子(包括转子铁心、永磁体、转轴等)、前后端盖、轴承、接线盒以及反馈组件等多个主要零部件组成。永磁同步电动机的电磁原理与他励直流电动机类似。永磁同步电动机的旋转控制采用旋转坐标系的思想,将三相定子电流进行解耦,分解成专用于励磁的直轴分量,以及专用于产生输出转矩的交轴分量,两种分量互相独立互不耦合。对于永磁同步电动机来说,定子影响主要体现在定子绕组分布情况、定子槽数等,这与异步电机区别不大;而转子的影响则体现在整个磁路上,不同结构的永磁转子对电机性能影响极大。永磁转子按结构一般分为表贴式和内置式两种,内置式转子结构相对复杂,本文以内置式转子为研究点进行展开。永磁同步电动机凸极比ρ一般指交直轴电感(或者是电抗)之比。即:(1)表贴式交直轴电感接近相等,其凸极比ρ=1;而内置式永磁同步电动机根据永磁体在转子中的排布,形成多种不同凸极比的转子结构,主要分为ρ>1和ρ<1两种情况。永磁同步电动机的基本向量关系如图1所示。图1 永磁同步电动机基本向量图根据图1的向量关系及永磁同步电动机的电磁原理,得到电磁转矩Te的计算公式如下:(2)式中:p为极对数;β为弱磁角;ψf为永磁磁链;Ia为定子电流;从式(2)中可以看出,内置式永磁同步电动机电磁转矩由永磁转矩和磁阻转矩两部分组成。永磁转矩与弱磁角成余弦关系,且与励磁磁链成正比;而磁阻转矩与两倍弱磁角成正弦关系,还与交直轴电感之差成正比。由电机电磁场理论有:ψf=NΦ=NBS(3)式中:N为每极线圈匝数;B为每极气隙磁密;S为每极磁通面积。又根据电感差:(Lq-Ld)∝ρ(4)不计弱磁角度、极对数以及电枢电流影响,Zui终可以推得:Te∝BSN(5)Te∝ρ(6)从式(3)~式(6)可以看出,内置式永磁同步电动机的电磁转矩与永磁电机每极线圈匝数、每极气隙磁密、每极磁通面积以及凸极比成正相关关系。2研究方法及过程2.1 研究方法本文以某款国产汽车电机的主体结构为例,其具体性能参数指标如表1所示,进行典型规格优化设计。表1 某款国产汽车电机性能指标参数在研究过程中,先结合工程实际应用,设定相同的定子参数,在其基础上进行市场调研,结合理论研究成果,采用磁链、凸极比均有所不同的转子结构进行仿真对比,汇总数据。针对仿真数据进行分析,分别计算Zui大输出功率、Zui大转矩、反电动势系数KE值以及永磁体体积,并分别计算功率磁钢体积比、转矩磁钢体积比、以及反电动势系数磁钢体积比,比较各转子方案性能优势及经济性。2.2 研究过程2.2.1建立模型根据表1的性能指标,进行5种转子拓扑结构的计算:三角形、混合型、切向型、V字形及一字形等,具体结构及交直轴分布如图2所示。图2 不同转子拓扑结构及交直轴分布按图2的转子拓扑结构建模,槽极配合为经典的8极48槽,定子绕组形式采用1~6的分布式双层绕组。2.2.2设定激励条件根据永磁同步电动机工作原理,设定电机定子输入电流为三相正弦电流,具体激励表达式如下:iA=Imaxsin(2πft+β)iB=Imaxsin(2πf t+β-2π/3)iC=Imaxsin(2πf t+β+2π/3)式中:Imax为电机线电流峰值;f为电流频率;t为时间;β为弱磁角。在上述激励条件下考虑损耗设置方面,铁心损耗计算时考虑定、转子铁心,涡流损耗计算时考虑定、转子铁心以及磁钢表面涡流损耗影响。2.2.3设定边界条件在仿真时,各方案设定相同的边界条件:电机额定转速为2 000 r/min,Zui高转速为10 000r/min,电机定子相同,且线电流峰值按Imax=141.4 A(有效值为100 A),电机弱磁初始角按45°进行扫描分析。3结果对比与数据分析3.1 结果对比针对5种不同转子拓扑结构方案,通过相关软件进行仿真计算,进行反电动势值、凸极比的计算,通过场路结合的方法,进行效率、转矩、转速等外特性的计算对比。在特性计算时,结合应用工程实际,为了能有效地利用内置式永磁同步电动机的凸极效应,发挥其固有机械特性,在仿真计算采用的控制策略是“恒转矩区域采用单位电流Zui大转矩控制,恒功率区则采用弱磁控制”。计算的效率MAP图谱如图3~图7所示。图3 方案1[三角形转子,ρ=2.29,KE=152.6V/(kr·min-1)]图4 方案2[混合型转子,ρ=0.613,KE=147.46V/(kr·min-1)]图5 方案3[切向型转子,ρ=1.75,KE=147.3V/(kr·min-1)]图6 方案4[V字形转子,ρ=2.6 ,KE=181.3V/(kr·min-1)]图7 方案5[一字形转子,ρ=2.3,KE=168.3V/(kr·min-1)]将图3~图7的计算结果汇总,出如图8所示的T-n曲线对比图。从中可以看出,相同定子参数下,不同转子在恒转矩区能产生的转矩大小排序如下:TV字形>T一字形≈T三角形>T混合型>T切向型在相同定子参数下,不同转子在恒功率区能产生的Zui大功率大小排序如下:PV字形>P一字形≈P三角形>P混合型>P切向型图8 不同方案T-n曲线对比3.2 数据分析针对不同转子方案的数据汇总,计算出各不同方案参数,如表2所示。表2 不同转子方案计算结果对比为了更好地分析问题,我们将计算结果对比,分别计算单位体积磁钢能产生的功率和反电动势系数值,具体结果如表3所示。表3 单位体积磁钢性能对比从表3可以看出,对于凸极比接近的方案1和方案5,方案1的指标明显不如方案5。再从方案2、方案3和方案4对比来看,凸极比小于1的转子相对凸极比大于1的转子明显没有优势;凸极比大于1的转子结构有转子材料利用率高的优势。综合比较:凸极比Zui优前三方案排序:方案4>方案5≥方案1;单位体积磁钢材料利用率Zui优前三方案排序:方案3>方案5>方案4;转矩、功率Zui大前三方案排序:方案4>方案1>方案5;线反电动势磁钢体积比前三方案排序:方案3>方案5>方案4;综上,根据大数据计权排名原则,方案4无论是功率密度还是转矩密度都有竞争优势,其单位体积磁钢产生的反电动势系数值也较高,是5种方案中Zui优方案之一。从本文的分析过程中可以发现,在相同条件下,对于内置式永磁同步电动机,提高每极磁通、提高凸极比仍然是提高功率、转矩密度的首要手段。从本文的分析过程中可以发现,永磁同步电动机在提高性能的兼顾成本控制问题仍是高性能永磁电机绕去的弯,性能成本兼优的电机才是市场的必然选择。永磁同步电动机与控制密切相关,永磁同步电动机及其控制共同组成工业自动化驱动系统。在永磁同步电动机优化过程中,需综合考虑控制策略,比如Zui大转矩电流比控制、弱磁控制、Zui大效率控制等。
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成立日期2022年11月17日
法定代表人林海霞
注册资本1000
主营产品西门子变频器,西门子PLC\西门子模块、西门子触摸屏、西门子伺服电机、西门子工控机、西门子集成系统、西门子低压、西门子控制单元、西门子CPU,广东省西门子授权代理商,等
经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;智能机器人的研发;机械电气设备销售;电气设备修理;信息系统集成服务;阀门和旋塞销售;泵及真空设备销售;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;仪器仪表销售;配电开关控制设备销售;软件开发;工业自动控制系统装置销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理;计算机软硬件及辅助设备批发;工业工程设计服务;机械设备研发;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介广东湘恒智能科技有限公司主要从事工业自动化产品的集成,销售与维修。致力于为您提供在机械、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案,包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持,以及专业的售后服务、培训等。公司本着“以人矢志创新、追求卓越”的工作方针,致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成、销售,拥有丰富的自动为本、科技先导、化产品的应用和实 ...
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