高速永磁同步发电机设计研究毕业设计.doc
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1、湖南工程学院应用技术学院毕业设计说明书题 目: 高速永磁同步发电机设计研究 专业班级: 电气工程1183 学生姓名: 欧阳贝尔 学 号: 201113010323 完成日期: 2015年6月5日 指导教师: 谢卫才 评阅教师: 谢卫才 2012年6月 湖南工程学院应用技术学院毕业设计(论文)诚 信 承 诺 书本人慎重承诺和声明:所撰写的高速永磁同步发电机设计研究是在指导老师的指导下自主完成,文中所有引文或引用数据、图表均已注解说明来源,本人愿意为由此引起的后果承担责任。设计(论文)的研究成果归属学校所有。 学生(签名) 年 月 日 湖南工程学院毕业设计(论文)任务书 设计(论文)题目: 高速永
2、磁同步发电机设计研究 姓名 欧阳贝尔 系别电气信息专业 电气工程及其自动化班级 1183 学号 23 指导老师 谢 卫 才 教研室主任 谢 卫 才 一 基本任务及要求: 高速永磁同步发电机在发电领域有重要的用途。通过毕业设计要求学生熟 悉及掌握该技术领域的相关知识,主要的设计内容如下:1掌握各种高速永磁同步发电机性能及应用;2掌握高速永磁同步发电机基本原理及特性;3分析、比较高速永磁同步发电机结构及特征;4完成一高速永磁同步发电机的电磁设计; 5完成一高速永磁同步发电机结构设计。二 进度安排及完成时间:3月1日3月20日:查阅资料、撰写文献综述、撰写开题报告3月21日:查文献综述、开题报告撰写
3、情况3月23日4月5日:毕业实习、撰写实习报告4月6日5月29日:毕业设计4月底:毕业设计中期抽查5月30日6月10日:撰写毕业设计说明书6月10日6月15日:毕业设计答辩目录摘要1Abstract2第1章 绪论31.1 概述31.2 永磁电机的发展31.2.1 永磁材料的发展近况31.2.2 周边技术的发展41.2.3 永磁电机的最新发展动向51.3 永磁发电机的主要特点及运用6第2章 永磁发电机的基本知识82.1 概述82.2 高速永磁发电机的结构82.2.1 高速永磁发电机的结构特点82.2.2 转子结构的选取112.3 高速永磁同步发电机的性能、参数和特性112.3.1 电抗参数和矢量
4、图122.3.2 外特性和电压调整率132.3.3 短路特性142.3.4 功角特性142.3.5 损耗与效率15第3章 高速永磁同步发电机设计163.1 电磁设计163.1.1 转子结构的选择163.1.2 发电机大体尺寸和高速永磁体的确定173.2 转子漏磁导计算203.2.1 基本概念203.2.2 径向结构转子漏磁导计算21第4章 电机计算与磁场分析244.1 计算程序及算例244.2 方案对比354.2.1 改变长径比的影响;354.2.2 改变极弧系数的影响;384.2.3 改变气隙长度的影响;40结论43参考文献44摘要高速发电机一般是指转速超过10000转/分的发电机。永磁同步
5、发电机跟感应式发电机相比较,采用永磁体励磁,不需要励磁电流,可以显著提高功率因素,减小励磁绕组的损耗。而且由于高速永磁同步发电机具有体积小、重量轻、效率高等优点,现已成为新一代航空、航天、航海用电机的重要发展方向。尤其是近年来,随着新型永磁材料的不断涌现和永磁材料性能的提高,高速永磁同步发电机的研究越来越受到人们的关注。 本文首先从永磁发电机的基本原理着手,系统地分析其设计的各种理论和计算。重点阐述了定转子结构、稳态性能及损耗等,尤其是对此发电机工作的高温、高转速的特殊环境进行了研究,此外,还对永磁体的估算进行了说明。然后利用已有的计算公式,设计出满足要求的径向式永磁同步发电机,完成几组径向式
6、永磁发电机的算例,对其中改动部分所引起的性能变化进行分析,指出其优、缺点,并确定出最佳方案。最后,再对已有电机的实体的实验结果进行分析对照,作出结论。关键词永磁同步发电机 高速;AbstractGenerally, Exceedable high-speed generators always have a speed over 10000rpm, it is advantage comparisons between permanent synchronous generators and induction generators that it doesnt need reduce exc
7、iting winding loss.The permanent generators have the merit with little weight high efficientyand good characteristic and so on,so the permanent generators are wildly used in the new generation of aviation ,spaceflight and navigation.The study of permanent generators are attached by the people with t
8、he development of permanent magnet materially specially in several recent years. The principle of generators is introduced at first in article.Second,its analyzed that all kinds of theory and calculation involved in the article expounds the stator and rotor constuction,steady state function and loss
9、.The generators are especially studied and thought in the conditions of high temperature and high rotate speed.Furthermore the permanent magnet estimating is shown.After that desiging radial generators use the excited formula.Then use the software “ANSOFT” to develop the generators performance.At la
10、st,it elects the best scheme to design the generator and draw a conclusion.Keywordspermanent synchronous generator high rotate speed ;第1章 绪论1.1 概述永磁电机的发展历史最长,1821年出现的世界上第一台电机就是永磁电机,但当时所用永磁体的磁能积很低,制成的电机体积庞大而容量很小,不久被电励电机所取代。但是永磁电机在近20年来,无论是在电机容量上,还是在性能以及新品种的开发方面都有新的突破。高速永磁电机是70年代初期出现的新型永磁电机,由于高速永磁材料的高
11、磁能积和高矫顽力(特别是高内禀矫顽力),使得高速永磁电机具有体积小、重量轻、效率高、特性好等一系列优点,成为新一代航空、航天、航海用电机的重要发展方向。永磁材料最近十年发展很快,尤其是1983年第三代高速永磁体铷铁硼(NdFeB)的出现,其优越的磁性能和相对较低的价格,展示出高速永磁体电机民用开发的广阔前景,现在高速永磁电机已经在航空航天多种型号中得到成功的应用。高速永磁同步发电机在运行过程中,由于取消了全套转子绕线,使其能有效地消除在运行过程中由励磁绕组引起的铜耗,降低发电机工作升温,提高发电机工作效率。高速永磁同步发电机具有高效、节能、结构简单、维修方便等特点。与同重量的励磁发电机相比,其
12、单位重量发电机输出功率可增加40%以上。而其良好的负载性能,不论是“电感性、电容性负载,还是电阻性负载”,其电压波形与空载基本一致,几乎无失真,克服了电励磁发电机带负载后波形会产生畸变的不足。采用高速永磁材料以后还可以增大气隙磁密,并把电机转速提高到最佳值。这些都可以缩小电机体积,减轻重量,提高功率质量比。因而现代航空、航天用电机几乎全部采用高速永磁发电机。1.2 永磁电机的发展1.2.1 永磁材料的发展近况 永磁电机的发展与永磁材料的研究密切相关。1983年,日本住友公司推出第3代高能NdFeB高速永磁后,各国竞相研制,发展很快。原先采用其它永磁材料的电机几乎都可以采用这种新型高速永磁进行重
13、新设计,以求得更好的技术经济指标。最早的商用永磁材料是烧结A1NiCo合金和浇注A1NiCo合金,现在这种材料的使用量已经逐渐减少。这种材料最大的缺点是矫顽磁力Hc较低,因此很容易受到外部磁场作用而退磁。烧结铁氧体永磁材料其最大磁能积(BH)max可达5.4MGOe,出现在50年代,是目前永磁材料中用量最大,产值最高,价格最低的产品。其优点是价廉、耐腐蚀、磁化能力强、温度稳定性好(使用温度高达250),由于铁氧体是一种绝缘材料,所以这种材料制成的电机中,由交变磁场引起的转子铁损并不大。60年代出现了钐钴系列的高速永磁材料。第一代高速永磁即以SmCo5为代表,(BH)max可达20MGOe,随后
14、又出现了以Sm2Co17为代表的第2代高速永磁材料,(BH)max可达25MGOe以上。其优点是使用温度高(可在250以上),耐腐蚀性强,强于NdFeB。其缺点是价格昂贵且机械强度高,容易碎裂。烧结NdFeB是目前磁性最强的永磁材料,(BH)max理论值可高达64MGOe,(BH)max为40MGOe的产品已正式投入生产。它是当前发展最快、市场前景最好的永磁材料。烧结NdFeB的剩磁感应强度适中,矫顽力很高,但其价格较低,是钐钴类永磁的1/41/3,这也是它得到快速发展的原因。除上述优点之外,NdFeB永磁也有其弱点:居里点低、温度稳定性差,在高温运行时容易产生不可逆退磁,而且由于这种合金中含
15、有铁元素,所以较易生锈,耐腐蚀性差。这些弱点影响和限制了其使用范围,所以在高温、多湿、辐射线等特殊环境下,最好使用钐钴磁铁。因此改善NdFeB永磁的热稳定性和提高其防氧化能力成为这种永磁材料现期研究的主要内容。除了烧结NdFeB之外,90年代发展较快的还有粘结NdFeB,它的发展势头已超过了前者。虽然粘结NdFeB的最大磁能积只有前者的三分之一,但其机械性能好,密度小,能制成壁薄、形状复杂、尺寸精度高的产品。我国高速永磁的开发和应用始于70年代,目前在粘结高速永磁的研究上同国外还存在一些差距,主要表现在:批量生产的磁性偏低,粘结NdFeB的(仅为810MGOe)磁体使用温度偏低,未开发出各向异
16、性的粘结磁体,应用设计与研究开展较少。1.2.2 周边技术的发展充磁技术的发展由于大功率半导体器件的出现,使得大电流脉冲充磁技术获得长足的进步。这种高矫顽力材料容易被充分磁化。装配技术由于高矫顽力材料NdFeB永磁材料的单块磁体在开路状态下不容易失磁,于是在制造、装配时容易处理。解析技术在永磁电机磁路设计计算中,采用FEM和模糊优化技术,可以进一步精确计算漏磁和参数,从而获得最佳永磁磁路设计。控制技术先进的控制理论及矢量控制技术加上大功率多功能模块(IGBT,IPM)的出现,使得永磁电机的新品种不断涌现,从而更加拓宽了永磁电机的应用领域。1.2.3 永磁电机的最新发展动向 大功率,高转速 由于
17、耐高温,高矫顽力的新型永磁材料不断出现,使得永磁电机不怕退磁,再加上具有高速开关速度的功率元件IGBT的实用化,从而变速驱动电源可以实现大容量化。这种电机多为轴向气隙,圆盘结构,定、转子由多段组成。目前这种电机可以做到数百千瓦,转速为10000-30000r/min 大转矩,低转速 如德国西门子公司研制的船用推进器无刷永磁直流电动机,磁极采用钐钴永磁体,其容量为1095KW,转速230r/min,额定转矩为45KNm,比普通直流电动机的体积减小60%左右 耐高温永磁同步电机这种电机在200-300高温环境下工作,永磁体采用耐高温的钐钴永磁材料(Sm2Cos),电机绕组采用陶瓷或者玻璃纤维进行绝
18、缘处理,轴承采用陶瓷轴承,并采用固体润滑脂,这种电机用在宇宙航空机械中。 电动汽车电机 为了解决能源危机和大气污染问题,目前世界上都在研究开发电动汽车,日本东芝公司开发的电动汽车不仅可以替代内燃机电动机,还可以兼做发电机,该电机额定容量6.8KW,转速为1283r/min,最大容量为25KW。另外还有一些别的发展方向例如超微型电机,机电一体化电机,智能电机,磁力耦合器等等,因其不常见,所以就不细述了。我国的永磁电机的开发与应用始于70年代,现在与国外先进水品相比有一定的差距。我国高速资源丰富,产量居世界首位,其产量的2/3用于出口,国内销售的1/3中用于电机的比例很低,但是相信随着我国磁性材料
19、工业的发展、工业自动化程度的提高,永磁电机还具有大量需求的潜力,市场极其广阔。1.3 永磁发电机的主要特点及运用高速永磁同步电机的工作原理与电磁式和普通永磁式直流电机并无不同。但是由于采用了高性能的高速永磁材料,所以具有以下优点:1.实心转子适应高速运行,具有很高的功率密度高速永磁发电机由高能积高速永磁体励磁,转子直径可以做得很小。而却外设紧圈,类似于一台实心转子电机,极适应于高速运行,所以这一类电机的功率密度很高。美国西屋公司制成的一台100KW的高速永磁同步发电机,额定转速达到60000r/min,重量仅有40.8KG,直径为20cm,长度为39cm,功率密度达到2.45kw/kg。 2.
20、高效率高速永磁发电机的高效率是由于转子不设励磁绕组,没有励磁损耗和电刷环间的摩擦,接触损耗。另外,在设置紧圈的情况下,表面光滑,风阻小,与凸极式交流同步发电机相比,同等功率下的永磁发电机的总损耗大约要小1015。美国通用电气公司研制的一台150KW,切向磁化结构的高速永磁航空起动/发电机,在12000r/min状态下满载运行时,效率达到94(功率因数为0.95)而在21000r/min下满载运行时效率仍可以保持在89.2。高速永磁发电机不仅效率高,而且其高效率段比较宽。在负载变化范围比较大时仍能保持较高的效率,这是因为常规绕线式同步发电机当负载增大时,阻抗电压和电枢反应的影响大,端电压下降得厉
21、害。为了保持发电机端电压恒定,智能增加励磁电流来提高气隙磁感应强度。这样就使得铁损耗和励磁铜耗明显增大,而高速永磁发电机由于高速永磁体高内禀矫顽力的特点,使得电枢反应的影响很小,负载变化时,气隙磁感应强度变化很小,铁耗便可以作为一个不变参数来看。 3.高可靠性 高速永磁同步发电机转子上没有励磁绕组,轴上也不需要安装滑环。因为没有绕线转子发电机上存在的励磁短路、断路、绝缘损坏、电刷滑环接触不良等一系列故障因数。另外,也正是由于永磁体励磁,使高速永磁发电机的零件数目也少于一般绕线转子发电机。美国通用公司150kw高速用的发电机的总零部件数为87件,而若采用绕线转子结构则需要117件零部件。另外,高
22、速永磁材料的矫顽力高,剩磁大,因而可产生很大的气隙磁通,大大地缩小了永磁转子外径,从而减小转子地转动惯量,降低时间常数,改善电机地动态性能。同时,在保持一定气隙磁感应强度的条件下,气隙宽度可以选取较大值,这样可以减小由于齿槽效应产生的力矩波动,也可以抑制电枢反应对力矩波动的影响。还有,高速永磁材料的去磁曲线是线性、可逆的,该特性给高速永磁电机的工作点计算带来方便,简化了磁路设计和磁场分析。除此之外,高速永磁发电机还具有结构简单、可靠性高、适合于恶劣环境下工作、无电磁干扰等优点。当然,除了上述优点,高速永磁发电机也存在明显的缺点:第一、由于高速永磁体的高内禀矫顽力,使得其磁场无法调节,所以当负载
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