[工程科技]永磁同步电动机设计及结构的设计论文.doc
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1、 湖南工程学院毕业设计论文毕 业 设 计 论 文题 目 永磁同步电动机的设计及结构的研究 (院)系 电气与信息工程系 专业 电气工程及其自动化 班级0 学号 0 号学生姓名 高富帅 导师姓名 完成日期 2005年6月8日 目 录摘 要1Abstract2第1章 绪 论31.1永磁性材料简述31.1.1 稀土永磁材料31.1.2 其它永磁材料41.1.2.1 铝镍钴永磁51.1.2.2 铁氧体永磁材料61.1.2.3 粘结永磁材料61.2 永磁同步电机的发展概况61.2.1永磁同步电机在国内的发展概况71.2.2永磁同步电机在同外的发展概况71.3 永磁同步电动机的分类81.3.1永磁同步电动机
2、简介81.3.2 永磁同步电动机的分类81.4 永磁同步电动机的主要特点和应用9第2章 永磁材料的性能和选用112.1 永磁材料磁性能的主要参数112.1.1 退磁曲线112.1.2 回复曲线122.1.3 内禀退磁曲线132.1.4 稳定性142.2 永磁材料的选择和应用注意事项152.2.1 永磁材料的选择152.2.2 永磁材料的应用注意事项16第3章 永磁同步电动机的结构和基本理论163.1永磁同步电动机的结构183.1.1永磁同步电动机的总体结构183.1.2永磁同步电动机的转子磁路结构193.1.2.1表面式转子磁路结构203.1.2.2内置式转子磁路结构213.1.2.3爪极式转
3、子磁路结构233.1.3隔磁措施233.2 永磁同步电动机的基本理论233.2.1 稳态运行和相量图233.2.2永磁同步电动机的稳态性能分析和计算253.2.2.1 电磁转矩和矩角特性253.2.3 工作特性曲线273.3 永磁同步电动机的磁路分析与计算273.3.1 磁路计算特点273.4 异步起动永磁同步电动机的起动过程283.4.1起动过程中的平均转矩293.4.2起动过程中的定子电流293.4.3牵入同步机理30第4章 异步起动永磁同步电动机电磁计算方案314.1 额定数据和技术要求314.2 主要尺寸324.3 永磁体计算334.4 定、转子冲片计算344.4.1定子冲片计算344
4、.4.2转子冲片计算354.5 绕组计算364.6 磁路计算384.7 参数计算414.8 交轴磁化轴线XaqIq计算454.9 工作特性计算454.10起动性能计算48第5章 方案分析485.1 主要尺寸分析及气隙长度的选择545.2 永磁体计算方案分析545.3 定、转子计算方案分析555.3.1 定、转子槽配合的选择555.3.2电枢绕组设计方案分析555.3.3 转子计算方案分析565.4 磁路计算分析575.5 主磁导和漏磁导分析575.6 起动性能计算分析585.7 提高异步起动永磁同步电动机效率和功率因数的措施59结束语 62参考文献 63致 谢 64附 图A磁同步电动机的总体结
5、构图65 湖南工程学院毕业设计论文永磁同步电动机的设计和结构的研究摘 要: 本文围绕永磁同步电动机的设计研究开展工作,扼要阐述了稀土永磁电机。对永磁同步电动机(PMSM)的研究现状作了阐述。概况起来,本课题所做的工作主要包括以下几个部分: 第一部分,本文介绍各种永磁材料及永磁同步电动机,并对永磁同步电动机的研究现状作了阐述。第二部分,本课题以对一台25KW的三相异步起动永磁同步电动机的设计为目标,针对永磁同步电动机的若干问题进行研究。其中包括:对其稳态特性的分析;对其稳态参数进行计算;对其起动等动态性能进行计算;对其结构进行设计;并进行相关的稳态及动态性能分析。本文根据自行设计的三相径向式异步
6、起动稀土永磁同步电动机而撰写。第三部分:本课题设计了一台25KW异步起动的永磁同步电动机。本文对三相异步起动永磁同步电动机的电磁结构进行了相关设计,包括:对定子转子结构设计;气隙磁场的分布;对永磁体尺寸的设计与分析;对磁极结构进行设计与分析等等。进入二十一世纪后,我国的能源问题己经成为关系到可持续发展战略顺利进行的关键。根据统计,每年耗电量的百分之五十以上为感应电动机直接消耗。而中小型感应电机的效率及功率因数偏低,造成能源的大量浪费。如何提高感应电机的效率问题已成为人们关注的话题。自上个世纪八十年代以来,随着异步起动永磁电动机的问世及随后的快速发展,使这种构想成为可能。我国稀土资源丰富,进一步
7、为这种高性能、不需变频驱动的永磁电机提供了广大的发展空间。永磁同步电动机作为一种新型电动机,源其自身的技术优势和卓越性能,在相关支撑技术发展的推动下,必将会获得更为广阔的应用和发展空间。关键词: 永磁材料; 永磁电机; 永磁同步电动机; 异步起动永磁同步电动机Studying of the Permanent Magnet Synchronous- -Motor s design and structureAbstract: This paper is carried out around the development of the three phase line-start Perman
8、ent Magnet Synchronous Motor(PMSM), This paper consist of six parts:The part one:the paper introduces a kinds of permanent magnet machine and permanent magnent materiale,and the studing status of Permanent Magnet Synchronous Motor(PMSM).The part two:The paper aimed at the three phase line-start Perm
9、anent Magnet Synchronous Motor (LSPMSM)accurate design and analysis,which includes many aspects: the analysis of its steady, the calculating of the steady synchronous parameters, the accurate calculation of its starting characteristic and the optimization of the structure. The testing line-start PMS
10、M is designed the author.The part three: A three phase line-start Permanent Magnet Synchronous Motor (LSPMSM) is developed . The equivalent magnet circuit method has been used to optimize the structure of the three line-start permanent magnet synchronous motor . By request of designing the motor , t
11、he designof the stator configuration , airgap flux distribution and parameters of motor,and so on,are researched.An effective mathod of design is implemented,according to the result of research.While the world stepping into the 21 century, the source exhaustion problem has to be taken into account a
12、nd can make any influence on our countrys development.According to the statistic, the induction motor costs 50% of the electrical power produced by the power station every year. As we know, the small induction motor always has the lower power factor and efficiency, it can cost even more electrical p
13、ower. The thought has been turned into realization in 1980s since the first line-start permanent magnet synchronous motor has been made.The richer rare-earth source gives our country much more opportunity to develop the line-start permanent magnet synchronous motor.As a new style motor . due to its
14、technology superiority amd brilliant function.Permanent Magnet Synchronous Motor is bound to gain wider space of use and development in coming new centurt. Keyworlds: permanent magnet material;permanent magnet machine; permanent magnet synchronous mator(PMSM); 第1章 绪 论永磁同步电动机的运行原理与电励磁同步电动机相同。但它以永磁体提供
15、的磁通替代后者的励磁绕组励磁,使电动机结构较为简单,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,提高了电动机运行的可靠性,又因无需励磁电流,省去了励磁损耗,提高了电动机的效率和功率密度,因而它是近年来研究得较多并在各个领域中得到越来越广泛应用的一种电动机。1.1 永磁性材料简述永磁电机的性能、设计制造特点和应用范围都与永磁材料的性能密切相关。永磁材料种类众多,性能差别很大,只有全面了解后才能做到设计合理,使用得当。因此,在研究永磁电机之前,首先从设计制造永磁电机的材料需要出发,扼要介绍电机中最常用的几种主要永磁材料。1.1.1 稀土永磁材料稀土永磁体的磁能积比电磁铁高得多,其磁能量
16、密度已接近超导装置的水平。它的主要用途是用于同步或无刷直流电机。将磁体放入感应电机的转子内,其电机具有很高的效率和功率因数,可作为同步电机使用,也可以作为速度、转矩和效率可控的直流无刷电机使用。现在许多型号的电机,都有自己的功能和用途。在工业先进的国家,使用永磁体占20%左右,我们国家刚刚起步,稀土永磁电机的应用,主要取决于磁体的价格。近几年来,钕铁硼永磁材料的磁性能大幅度提高,热稳定性和抗腐蚀性也有了较大的进展,价格也相对有所减低,国内外都出现一个新的应用高潮。我国稀土资源丰富,稀土储存量为世界其他各国存量之和的4倍,稀土矿石和钕铁硼永磁烧结的产量已居世界前列。充分发挥我国稀土资源丰富的优势
17、,大力研究和推广应用稀土永磁电机,具有重要的意义。 在永磁电机产品结构方面,铝镍钴和铁氧体永磁几乎各占一半市场,钕铁硼永磁材料则以优异的磁性能得到迅速发展。铁氧体永磁以廉价的优势占据低档电机的市场。铝镍钴应用市场所占有的比例将相对减少,现有的大部分将被钕铁硼取代。但由于铝镍钴温度稳定性高,在高精度测速电机等信号类型微电机中仍然会占有一席之地。永磁同步电动机由于取消了励磁绕组、集电环和励磁柜,与普通电励磁同步电动机相比,不仅提高了可靠性和维护性,其效率也有了较大提高;与异步电动机相比,不但效率提高,功率因数也大大改善。因此,研制中型高效稀土永磁同步电动机替代普通异步电动机和电励磁同步电动机,可改
18、变目前我国电能浪费严重的现状,带来可观的节能效果和显著的经济社会效益。我国是稀土大国,稀土储量占世界的80%,研究和开发中型高效稀土永磁同步电动机还可大面积推广应用我国资源丰富的钕铁硼永磁材料,变资源出口为高附加值产品出口,并促进稀土永磁材料行业、电机行业、风机水泵行业和石油化工行业的产品结构调整和更新换代,产生以科技为先导的新的经济增长点,并促进一些重工业行业电机拖动方面的节能改造。稀土永磁电机的研究和开发大致可以分为三个阶段:(1) 60年代后期和70年代,由于稀土钻永磁价格昂贵,研究开发的重点是航空、航天用电机和要求高性能而价格不是主要因数的高科技领域。(2) 80年代,特别是1983年
19、出现价格相对较低的铝铁硼永磁后,国 内外的研究开发重点转移到工业和民用电机上,稀土永磁的优异磁性能,加上电力电子器件和微机控制技术的迅猛发展,不仅使许多传统的电励磁电机纷纷用稀土永磁电机来取代,而且可以实现传统的电励磁电机所难以达到的高性能。(3)进入90年代,随着永磁材料性能的不断提高和完善,特别是铝铁硼永磁材料的热稳定性和耐腐蚀性的改善和价格的逐步降低,稀土永磁电机的研究开发进入了一个新的阶段。目前,稀土永磁电机的单台容量已经超过1000kW,我国己制成了110kW和250kW的永磁同步电动机,其效率高达95%。德国制成的6相变频电源供电的1095kW稀土永磁同步电动机,与过去使用的直流电
20、动机相比,体积减少到60%左右,总损耗降低了20%左右。从上叙述不难看出,稀土永磁材料各方面的性能和特点都优于其它的永磁材料。所以,本课题设计的永磁同步电动机中永磁体选用稀土永磁材料。1.1.2 其它永磁材料1.2.2.1 铝镍钴永磁铝镍钴(AINio)永磁是20世纪30年代研制成功的。当时,它的磁性能最好,温度系数又小,因而在永磁电机中应用得最多、最广。60年代以后,随着铁氧体永磁和稀土永磁的相继问世,铝镍钴(AINio)永磁在电机中的应用被取代,所占比例呈下降趋势。按加工工艺的不同,铝镍钴(AINio)永磁分铸造型和粉末烧结型两种。前者的磁性能较高。后者的工艺简单。可直接压制成所需形状。在
21、永磁电机中常用的是铸造型。铝镍钴永磁的显著特点是温度系数小, 仅为-0.02% 左右,因此,随着温度的改变磁性能变化很小,目前仍被广泛用于仪器仪表类要求温度稳定性高的永磁电机中。这种材料的剩余磁感应强度较高,最高可达1.35T,但是它的矫顽力很低,通常小于160KA/m。它的退磁曲线呈现非线性变化。由于铝镍钴永磁的回复线与退磁曲线并不重合,在磁路设计制造时要注意它的特殊性,由它构成的磁路必须事先对永磁体进行稳磁处理,即事先人工预加可能发生的最大去磁效应,人为地决定回复线的起始点P的位置,使永磁电机在规定或预期的运行状态下,回复线的起始点不再下降。铝镍钴永磁电机的磁极上通常都有极靴且备有再充磁绕
22、组,使其可以再次充磁来恢复应有的磁能。依据铝镍钴永磁材料矫顽力低的特点,在使用过程中,严格禁止它与任何铁器接触,以免造成局部的不可逆嫒辜勤辜通颁的畸变。另外,为了加强它的抗去磁能力,铝镍钴永磁磁极往往设计成长柱体或长棒形。铝镍钴永磁硬而脆,可加工性能较差,仅能进行少量磨削或电火花加工,因此加工成特殊形状比较困难。1.2.2.2 铁氧体永磁材料铁氧体永磁材料属于非金属永磁材料,在电机中常用的有两种。钡铁氧体()和锶铁氧体()。它们的磁性能相差不多,而锶铁氧体的Hc值略高于钡铁氧体,更适于在电机中使用。铁氧体永磁的突出优点:价格低廉,不含稀土元素、钴、镍等贵金属;制造工艺也较为简单;矫顽力较大,H
23、c为128 320KA/m,抗去磁能力较强,密度小,只有4 5.2g/,质量较轻;退磁曲线接近于直线,或者说退磁曲线的很大一部分接近直线,回复线基本上与退磁曲线的直线部分重合,可以不需要象铝镍钴永磁那样进行稳磁处理,因而在电机中应用最为广泛,是目前电机中用量最大的永磁材料。铁氧体永磁的主要缺点:剩磁密度不高,Br仅为0.2 0.44T,最大磁能积仅为6.4 40 。因而需要加大提供磁通的截面积,使电机体积增大,环境温度对磁性能的影响大,剩磁温度系数为,矫顽力温度系数为。必须指出,铁氧体永磁的为正值,其矫顽力随温度的升高而增大,随温度降低而减小,这与其化几种常驻用永磁材料不同。因此,铁氧体永磁在
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