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        Halbach陣列同心式磁力齒輪磁場全局解析法分析

        2014-01-25 03:22:10井立兵章躍進(jìn)
        電機與控制學(xué)報 2014年10期
        關(guān)鍵詞:充磁磁密磁力

        井立兵, 章躍進(jìn)

        (1.三峽大學(xué)電氣與新能源學(xué)院,湖北宜昌443002;2.新能源微電網(wǎng)湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心,湖北宜昌443002;3.上海大學(xué)機電工程與自動化學(xué)院,上海200072)

        0 引言

        同心式磁力齒輪是一種新型磁力傳動裝置,其內(nèi)、外轉(zhuǎn)子為同心式結(jié)構(gòu),中間采用調(diào)磁環(huán)對內(nèi)外轉(zhuǎn)子形成的磁場進(jìn)行調(diào)制,使其具有一定的傳動比。磁力齒輪較傳統(tǒng)齒輪具有噪聲小、穩(wěn)定性強、維護成本低和過載自我保護等優(yōu)點。所以磁力齒輪已經(jīng)越來越受到科研人員的重視[1-2],目前國內(nèi)外對磁力齒輪進(jìn)行的理論與實驗研究已取得了一些進(jìn)展[3-4]。但這種磁力齒輪配備旋轉(zhuǎn)電機更適合用在低轉(zhuǎn)速大轉(zhuǎn)矩的電動汽車[5]和風(fēng)力發(fā)電機上[6]。

        氣隙磁場分析是電機設(shè)計和性能計算的基礎(chǔ)。氣隙磁場可以采用解析法或半解析法或數(shù)值法(有限元法)求解得到。有限元法計算精確度高,但計算時間長,且需要以良好的網(wǎng)格品質(zhì)保證其高精確度。文獻(xiàn)[7]首次提出磁場調(diào)制式磁力齒輪機械結(jié)構(gòu)及運行原理,采用磁密頻譜分析法研究了氣隙中調(diào)制磁場的諧波數(shù)目及所對應(yīng)的傳動比;文獻(xiàn)[8-9]研究了磁力齒輪的結(jié)構(gòu)參數(shù)對氣隙磁密及轉(zhuǎn)矩特性的影響;文獻(xiàn)[10]則基于電動機齒槽轉(zhuǎn)矩原理研究了磁力齒輪如何避免齒槽轉(zhuǎn)矩的產(chǎn)生。上述文獻(xiàn)的共同特點是對氣隙磁場及傳動轉(zhuǎn)矩的分析采用有限元法。而文獻(xiàn)[11-12]則采用有限元法對裝置的磁性能進(jìn)行了仿真。

        圖1是同心式磁力齒輪結(jié)構(gòu)示意,它是由內(nèi)轉(zhuǎn)子、外轉(zhuǎn)子、內(nèi)外轉(zhuǎn)子永磁體及調(diào)磁環(huán)構(gòu)成,調(diào)磁環(huán)是由圓周均布的導(dǎo)磁和非導(dǎo)磁材料組成。盡管有一些文獻(xiàn)在處理開槽電機時有詳細(xì)的論述[13-14],但這種兩邊都開槽的調(diào)磁環(huán)在氣隙磁場中是很難處理的。

        圖1 磁力齒輪結(jié)構(gòu)示意Fig.1 Geometryof the concentric magnetic gear

        Halbach陣列充磁的永磁體氣隙磁場與傳統(tǒng)永磁電機氣隙磁場相比,正弦分布程度較高,諧波含量小,且聚磁效應(yīng)明顯[15]?;诖嗽谖墨I(xiàn)[16-17]的基礎(chǔ)上,把原來徑向充磁改為Halbach陣列充磁,建立Halbach充磁解析模型;應(yīng)用全局解析法分析Halbach陣列同心式磁力齒輪。避免了有限元法在剖分網(wǎng)格和曲面位置選擇上的不足,實現(xiàn)了內(nèi)外兩轉(zhuǎn)子自由轉(zhuǎn)動。以一種Halbach陣列同心式磁力齒輪樣機為例,計算了氣隙磁場和電磁轉(zhuǎn)矩,并與有限元法結(jié)果比較,驗證方法的正確性。

        1 Halbach陣列解析模型

        從圖1可知,調(diào)磁環(huán)所起的作用是調(diào)制兩氣隙磁場,對永磁體而言,一般來說都是徑向充磁,為了得到較高的磁密,需要改變永磁體的充磁方向,而Halbach陣列永磁體正好符合這個要求。

        圖2是一對極下內(nèi)外轉(zhuǎn)子永磁體平面圖,其中內(nèi)轉(zhuǎn)子每一極下永磁體分為3小塊永磁體;而外轉(zhuǎn)子每一極下永磁體分為2小塊永磁體。圖中的箭頭方向表示的是每塊永磁體的充磁方向。

        圖2 永磁體塊充磁示意Fig.2 Arrangements of PM segments

        此時永磁體的磁化強度M的表達(dá)式為

        其中:

        式中“+”代表外轉(zhuǎn)子;“-”代表內(nèi)轉(zhuǎn)子;p是極對數(shù);mg為每一極下永磁體所分塊數(shù);g為m塊中的第k塊;θw為永磁體中心線與基準(zhǔn)線r軸初始位置角度;Br為永磁體剩磁;μ0為真空磁導(dǎo)率。

        2 解析分析

        1)氣隙區(qū)域磁場

        氣隙區(qū)域磁場是有內(nèi)外轉(zhuǎn)子永磁體共同作用得到的,為了分析磁場的方便,下面做一些假設(shè):

        (1)忽略端部效應(yīng);

        (2)鐵心磁導(dǎo)率無窮大;

        (3)永磁體相對磁導(dǎo)率等于1。

        內(nèi)外轉(zhuǎn)子永磁體、內(nèi)外兩層氣隙和調(diào)磁定子的槽形區(qū)域,3類區(qū)域的拉普拉斯方程和泊松方程通過邊界連續(xù)條件建立聯(lián)系,根據(jù)分離變量法可以求得解析解。即可得到各區(qū)域矢量磁位方程。分別對內(nèi)氣隙矢量磁位和外氣隙矢量磁位求偏導(dǎo),就可得到氣隙磁場徑向磁密和切向磁密。在此給出內(nèi)外兩層氣隙磁場徑向磁密和切向磁密解析表達(dá)式。

        r1和r2分別是內(nèi)氣隙和外氣隙中間值;系數(shù)A1,B1,C1,D1和 A2,B2,C2,D2是半徑 r 的函數(shù)。

        2)槽區(qū)域的解

        圖3是第i槽的結(jié)構(gòu)示意,槽區(qū)域的拉普拉斯方程表示為

        其中R3和R4分別是槽區(qū)域的內(nèi)半徑和外半徑,β是槽的開口角度,θi是第i槽的位置角。

        第i槽區(qū)域的邊界條件是(槽區(qū)域磁場切向方向為0)。

        圖3 第i槽區(qū)域邊界條件Fig.3 ith slot subdomain with its boundary condition

        根據(jù)分離變量法,由式(10)可以得到

        3)電磁轉(zhuǎn)矩

        根據(jù)麥克斯韋應(yīng)力張量法理論,電磁轉(zhuǎn)矩的表達(dá)式可表示為

        式中:Lef為電機氣隙軸向有效長度;r為氣隙中的任意圓周半徑;Brn,Bθn分別為半徑r處氣隙磁密的徑向和切向分量。對于選定的半徑,r為常數(shù)。

        3 計算實例

        為了驗證全局解析法計算的有效性,本文利用以上解析計算模型,對一臺Halbach陣列同心式磁力齒輪樣機內(nèi)外兩層氣隙磁場和電磁轉(zhuǎn)矩進(jìn)行計算,表1給出了樣機參數(shù)。

        表1 磁力齒輪參數(shù)Table 1 Parameters of magnetic gear

        兩種充磁方式下磁力線的分布情況如圖4所示。從圖中可知,在內(nèi)外轉(zhuǎn)子軛部Halbach陣列充磁磁密較同部位徑向充磁磁密小很多,因此轉(zhuǎn)子材料就有所減少,降低了體積及成本。

        圖4 磁力線分布Fig.4 magnetic field distributions

        圖5為內(nèi)層氣隙徑向磁密和切向磁密解析計算結(jié)果和有限元計算結(jié)果的比較。

        圖5 內(nèi)層氣隙中間磁通密度Fig.5 Flux density distribution in the middle of the inner air-gap

        圖6為外層氣隙徑向磁密和切向磁密解析計算結(jié)果和有限元計算結(jié)果的比較。

        圖6 外層氣隙中間磁通密度Fig.6 Flux density distribution in the middle of the outer air-gap

        從圖4和圖5可知,全局解析法計算內(nèi)外兩層徑向和切向磁密相對有限元計算結(jié)果在波形上吻合較好,這表明本解析方法是準(zhǔn)確有效的。

        利用本方法計算Halbach陣列同心式磁力齒輪的靜態(tài)電磁轉(zhuǎn)矩,首先固定調(diào)磁定子槽和外轉(zhuǎn)子永磁體的位置,每隔4.5°轉(zhuǎn)動內(nèi)轉(zhuǎn)子永磁體。得到的靜態(tài)轉(zhuǎn)矩波形如圖7所示。

        圖7 矩角特性Fig.7 Torque-angle curves

        其磁場靜態(tài)轉(zhuǎn)矩波形均近似為正弦波,轉(zhuǎn)矩的大小隨著內(nèi)外轉(zhuǎn)子永磁體相對位置的變化而變化,這與同步電機中的矩角特性相類似;內(nèi)外轉(zhuǎn)子上的轉(zhuǎn)矩比值在任意位置都基本為-1:4.25,這與其傳動比是一致的;且內(nèi)轉(zhuǎn)子永磁體在轉(zhuǎn)到22.5°時得到最大靜態(tài)轉(zhuǎn)矩值。

        圖8是內(nèi)、外轉(zhuǎn)子在兩種充磁下的電磁轉(zhuǎn)矩比較圖。對內(nèi)轉(zhuǎn)子來說,在徑向充磁下最大靜態(tài)轉(zhuǎn)矩為29.8 N·m;而在Halbach陣列充磁下,最大靜態(tài)轉(zhuǎn)矩為35.0 N·m,這比徑向充磁下的電磁轉(zhuǎn)矩的大小提高了17.5%。對外轉(zhuǎn)子來說,在徑向充磁下最大靜態(tài)轉(zhuǎn)矩為136.55 N·m;而在Halbach陣列充磁下,最大靜態(tài)轉(zhuǎn)矩為148.8 N·m,這比徑向充磁下的電磁轉(zhuǎn)矩的大小也提高了17.5%。因此,在同體積下的磁力齒輪,其轉(zhuǎn)矩密度也要提高17.5%??梢姶帕X輪在Halbach陣列充磁下具有完美的特性。

        圖8 矩角特性Fig.8 Torque-angle curves

        4 結(jié)論

        本文采用全局解析法計算Halbach陣列同心式磁力齒輪磁場分布及電磁轉(zhuǎn)矩。建立了Halbach陣列充磁解析模型,通過實例模型計算了內(nèi)外兩層氣隙磁場和電磁轉(zhuǎn)矩,其計算波形與有限元法計算波形很吻合。從計算結(jié)果看,Halbach陣列充磁下同心式磁力齒輪的電磁轉(zhuǎn)矩較徑向充磁下電磁轉(zhuǎn)矩有所提高,證明了本方法的正確性和有效性。同時為同心式磁力齒輪復(fù)合電機的設(shè)計提供了一種有效的方法。

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