稀土永磁电机的研究与物理场分析.ppt
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1、稀土永磁电机的研究与多物理场分析,唐 任 远,国家稀土永磁电机工程技术研究中心,靠电流产生,稀土永磁产生,高效、高功率因数,结构简单、运行可靠,体积小、重量轻,形状和尺寸灵活多样,电 机 磁 场,反应快,动态性能好,稀 土 永 磁 电 机,与电力电子技术、现代控制技术等先进技术相结合,可以部分替代传统的电励磁电机,可以实现电励磁电机所难以达到的高性能,稀土永磁电机的发展方向,大功率化,高功能化,微型化,小 型,大 型,功 率,体 积,重 量,几mW,直径0.8mm、长1.2mm,几十 MW,直径12m,一百多吨,转 速,几小时1转,每分钟几十万转,应用场合遍及计算机、工程装备、交通运输、风力发
2、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。,电机结构也不再局限于传统的径向磁通结构,出现了无铁心、轴向磁通、横向磁通、直线、双定子、双转子等新型结构。,中国的稀土资源丰富,品种全、质量高、得天独厚!,2005年世界稀土资源分布状况,我国钕铁硼永磁产量占绝对优势,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,电机的电磁负荷高,结构新颖而又多样,增加了设计分析、仿真计算和研究开发的
3、复杂性。,电机内存在着多种不同类型的多场耦合系统,涉及到电磁、机械、电子、流体、热学等多个学科,相互影响,运用和发展多场耦合系统,弄清各种场的分布规律及其控制技术。在此基础上对各种参数进行综合分析比较和优化。,分 类,1,新型结构永磁电机,2,永磁发电机,3,交流永磁伺服电动机,4,高效异步起动永磁电动机,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,横向磁通永磁电机,无铁心永磁电机,为更好地适应这些特殊行业的需
4、要,在传统径向磁通永磁电机的基础上出现了:,1.1 盘式永磁电机,盘式永磁电机的气隙是平面型的,气隙磁场是轴向的,可以使电机制成扁平型,可获得很高的转矩密度。如制成多气隙组合式结构,可以进一步提高转矩,特别适合于大转矩直接驱动装置。,1.1 盘式永磁电机,盘式永磁电机结构,a)单边,b)外转子,c)内转子,d)多盘,1.1 盘式永磁电机,盘式永磁电机的优点是转矩密度高,由此带来的关键技术之一是冷却系统的合理设计和电机温度场分布,需要进行三维流场-温度场耦合分析。,1.1 盘式永磁电机,电机的温度场分布取决于冷却介质和损耗的分布,为了能够获得电机温度的准确分布,需要建立永磁电机磁场电路流场温度场
5、的耦合计算模型,在产品开发阶段完成热性能分析,从而降低试验成本,缩短设计周期。,磁场分布,磁场电路耦合计算,电流波形,1.1 盘式永磁电机,磁场电路耦合计算,焦耳热,流场温度场耦合计算的热源,1.1 盘式永磁电机,1.1 盘式永磁电机,流速分布,转子的温度场分布,电机整机的温度场分布,180kW盘式永磁电机,其转矩密度达8.5kN/m2,为传统电机的2倍左右。,1.1 盘式永磁电机,1.2 横向磁通永磁电机,传统电机的齿和槽在同一平面内,齿宽和槽宽互相制约。改成横向磁通电机后可以使转矩密度相当于传统结构电机的25倍,特别适用于车、船等直接驱动场合。,传统径向磁通电机的磁路,1.2 横向磁通永磁
6、电机,横向磁通永磁电机结构复杂,内部磁场呈复杂的三维分布,在转子和定子铁心的齿部,磁通沿径向流通,而定子铁心轭部的磁通沿轴向流通,流通方向相互垂直。,横向磁通电机的磁路,需要用三维电磁场分析计算来弄清其电磁场分布规律和优化设计规律,进而提高其性能。,横向磁通电机的一种典型结构图,1.2 横向磁通永磁电机,定 子 结 构,1.2 横向磁通永磁电机,转 子 结 构,1.2 横向磁通永磁电机,1.2 横向磁通永磁电机,电机磁密分布,端部漏磁很大。,定子齿外端的磁密较低,越往里齿磁密越高,在轭部与齿部的交接面最高。,1.2 横向磁通永磁电机,气隙磁密分布图,每一个气隙带的磁密分布相间,呈半正弦波形的磁
7、密分布,即一段磁密达到正的最大幅值,而相连的下一段则出现零磁密。,1.2 横向磁通永磁电机,气隙磁密分布图,对于内外气隙磁密带,分布正好相对,即外气隙带出现磁密正的最大幅值时,内气隙带则出现零磁密,反之亦然。,1.2 横向磁通永磁电机,15kW横向磁通永磁电机照片,功率因数为0.8,转矩密度为传统电机的2.5倍左右。,横向磁通永磁电机实验中,1.2 横向磁通永磁电机,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)
8、,难以满足高性能调速系统的要求。,1.3 无铁心永磁电机,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。,1.3 无铁心永磁电机,无铁心电机的三维磁场是开域的,分析计算的关键技术之一是如何确定三维开域场的边界条件和对计算结果的有效处理。,无铁心永磁电机气隙表面磁密的矢量分布,无铁心电机磁密矢量分布图,从图中可以看出,沿圆周方向,磁场呈周期性分布,在电机的端部有一个很大的轴向分量磁密。,1.3 无铁心永磁电机,已制成的2.2
9、kW 8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。,电机定子、转子实物照片,1.3 无铁心永磁电机,无铁心电机与同规格Y2系列感应电动机的对比分析,1.3 无铁心永磁电机,该类电机在数控机床、机器人、电动车、电梯、家用电器等要求较高的控制场合具有广阔的应用前景。,2 永 磁 发 电 机,永 磁 发 电 机,直驱低速永磁风力发电机,半直驱式永磁风力发电机,混合励磁发电机,2.1 直驱低速永磁风力发电机,当前,兆瓦级风力发电机在风电场中占主导地位,而直驱永磁风力发电机组的应用越来越广泛,它省去了增速齿轮箱,大大提高了可靠性和效率,提高了单位kW的发电量。
10、国内已成功开发出13MW的直驱永磁风力发电机,每分钟只有十几转。,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,2.1 直驱低速永磁风力发电机,由于电机结构及受力情况比较复杂,采用传统的计算已经不能满足要求,故需采用有限元软件对电机进行强度和刚度分析计算。,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。,2.1 直驱低速永磁风力发电机,转子支架位移场分布矢量图及重力方向位移云图,锥形支撑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,由于在同样功率时,电机的重量与其转速成反比
11、,MW级的直驱永磁风力发电机重几十吨,甚至一百多吨,运输和吊装都比较困难。,发电机的吊装图,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,150200rpm,重量可以成倍减小。,半直驱永磁风力发电机,2.2 半直驱式永磁风力发电机,2.3 混合励磁发电机,在发电机运行中为了保持电压不变,需要进行磁场调节。对于永磁发电机来说,转速的变化或负载电流的变化会造成输出电压的变动,但由于永磁电机的气隙磁场是由永磁体和磁路磁导决定的,调节气隙磁场困难而导致电压调节困难。,综合电励磁及永磁体励磁两种电机优点,混合励磁同步发电机,可以根据电压的变化通过改变电励磁电流的大小和方
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