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【永磁同步电机】永磁同步电机原理 永磁同步电机结构
永磁同步电机原理
在交流异步电动机中转子磁场的形成要分两步走第一步是定子旋转磁场先在转子绕组中感应出电流第二步是感应电流再产生转子磁场在楞次定律的作用下转子跟随定子旋转磁场转动但又永远追不上因此才称其为异步电动机如果转子绕组中的电流不是由定子旋转磁场感应的而是自己产生的则转子磁场与定子旋转磁场无关而且其磁极方向是固定的那么根据同性相斥异性相吸的原理定子的旋转磁场就会拉动转子旋转并且使转子磁场及转子与定子旋转磁场同步旋转这就是同步电动机的工作原理
根据转子自生磁场产生方式的不同又可以将同步电动机分为两种
一是将转子绕组通上外接直流电(励磁电流)然后由励磁电流产生转子磁场进而使转子与定子磁场同步旋转这种由励磁电流产生转子磁场的同步电动机称为励磁同步电动机
二是干脆在转子上嵌上永久磁体直接产生磁场省去了励磁电流或感应电流的环节这种由永久磁体产生转子磁场的同步电动机就称为永磁同步电动机
永磁同步电机特点
永磁电动机具有较高的功率/质量比体积更小质量更轻比其他类型电动机的输出转矩更大电动机的极限转速和制动性能也比较优异因此永磁同步电动机已成为现今电动汽车应用最多的电动机但永磁材料在受到振动高温和过载电流作用时其导磁性能可能会下降或发生退磁现象有可能降低永磁电动机的性能另外稀土式永磁同步电动机要用到稀土材料制造成本不太稳定
除了永磁同步电机异步电机也因特斯拉的使用而被广泛关注与同步电机相比起来电机转子的转速总是小于旋转磁场(由定子绕组电流产生)的转速因此转子看起来与定子绕组的电流频率总是不一致这也是其为什么叫异步电机的原因
相比于永磁同步电机异步电机的优点是成本低工艺简单当然其缺点就是其功率密度与转矩密度要低于永磁同步电机而特斯拉ModelS为何选用异步电机而不是永磁同步电机除了控制成本这个主要原因之外较大的ModelS车体能够有足够空间放的下相对大一点的异步电机也是一个很重要的因素
永磁同步电机结构
永磁同步电机主要是由转子端盖及定子等各部件组成的一般来说永磁 同步电机的最大的特点是它的定子结构与普通的感应电机的结构非常非常的相似主要是区别于转子的独特的结构与其它电机形成了差别和常用的异步电机的最大不同则是转子的独特的结构在转子上放有高质量的永磁体磁极由于在转子上安放永磁体的位置有很多选择所以永磁同步电机通常会被分为三大类内嵌式面贴式以及插入式如图1.1所示永磁同步电机的运行性能是最受关注的影响其性能的因素有很多但是最主要的则是永磁同步电机的结构就面贴式插入式和嵌入式而言各种结构都各有其各自的优点
面贴式的永磁同步电机在工业上是应用最广泛的其最主要的原因是其拥有很多其他形式电机无法比拟的优点例如其制造方便转动惯性比较小以及结构很简单等并且这种类型的永磁同步电机更加容易被设计师来进行对其的优化设计其中最主要的方法是设计成近似正弦的分布把气隙磁链的分布结构将其分布结构改成正弦分布后能够带来很多的优势例如它所带来的负面效应能减小磁场的谐波以及应用以上的方法能够很好的改善电机的运行性能插入式结构的电机之所以能够跟面贴式的电机相比较有很大的改善是因为它充分的利用了它设计出的磁链的结构有着不对称性所生成的独特的磁阻转矩能大大的提高了电机的功率密度并且在也能很方便的制造出来所以永磁同步电机的这种结构被比较多的应用于在传动系统中但是其缺点也是很突出的例如制作成本和漏磁系数与面贴式的相比较都要大的多嵌入式的永磁同步电机中的永磁体是被安置在转子的内部相比较而言其结构虽然比较复杂但却有几个很明显的优点是毋庸置疑的因为有以高气隙的磁通密度所很明显的它跟面贴式的电机相比较就会产生很大的转矩因为在转子永磁体的安装方式是选择嵌入式的所以永磁体在被去磁后所带来的一系列的危险的可能性就会很小因此电机能够在更高的旋转速度下运行但是并不需要考虑转子中永磁体是否会因为离心力过大而被破坏
为了体现永磁同步电机的优越性能与传统异步电机来进行比较永磁同步电机特别是最常用的稀土式的永磁同步电机具有结构简单运行可靠性很高体积非常的小质量特别的轻损耗也相对较少效率也比较高电机的形状以及大小可以灵活多样的变化等比较明显的优点正是因为其拥有这么多的优势所以其应用范围非常的广泛几乎遍及航空航天国防工农业的生产和日常生活等的各个领域永磁同步电动机与感应电动机相比可以考虑不输入无功励磁电流因此可以非常明显的提高其功率因素进而减少了定子上的电流以及定子上电阻的损耗而且在稳定运行的时候没有转子电阻上的损耗进而可以因总损耗的降低而减小风扇(小容量的电机甚至可以不用风扇)以及相应的风磨损耗从而与同规格的感应电动机相比较其效率可以提高2-8个百分点