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        釹鐵硼永磁磁阻同步電機(jī)及其仿真分析

        2018-09-05 12:44:44李新華汪思敏易夢云馬霽旻
        微特電機(jī) 2018年8期
        關(guān)鍵詞:釹鐵硼磁鋼磁阻

        李新華,汪思敏,易夢云,馬霽旻

        (湖北工業(yè)大學(xué),武漢 430068)

        0 引 言

        在新能源汽車驅(qū)動電機(jī)中,釹鐵硼永磁同步電機(jī)(以下簡稱釹鐵硼電機(jī))應(yīng)用越來越多。隨著釹鐵硼價格的不斷提高,釹鐵硼電機(jī)面臨市場的挑戰(zhàn)。近年來,一些國外著名汽車公司相繼開發(fā)出了一種新型釹鐵硼永磁磁阻同步電機(jī)(以下簡稱釹鐵硼磁阻電機(jī))[1,2]。與釹鐵硼電機(jī)相比,釹鐵硼磁阻電機(jī)的磁阻轉(zhuǎn)矩比重增加,永磁轉(zhuǎn)矩下降,磁鋼用量減少,性價比上升,呈現(xiàn)出良好應(yīng)用前景。

        鐵氧體永磁輔助磁阻同步電機(jī)(以下簡稱鐵氧體磁阻電機(jī))是近年來受到人們關(guān)注的一種新型電機(jī)[3-5]。為了充分利用磁阻轉(zhuǎn)矩,鐵氧體磁阻電機(jī)轉(zhuǎn)子鐵心采用多層磁鋼槽結(jié)構(gòu),有的甚至用5層磁鋼槽[6];另一方面,為了避免鐵氧體出現(xiàn)不可逆退磁問題,鐵氧體磁阻電機(jī)對磁鋼的尺寸、形狀以及擺放位置都有要求[7,8]。而釹鐵硼磁阻電機(jī)由于永磁轉(zhuǎn)矩比重增加,磁阻轉(zhuǎn)矩比重減小,一般只需用2層磁鋼槽,轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)有所簡化。特別是釹鐵硼磁阻電機(jī)一般不存在磁體退磁風(fēng)險,磁鋼多用方塊形狀,磁鋼加工方便,磁鋼放置位置也比較靈活。因此,與鐵氧體磁阻電機(jī)相比,盡管釹鐵硼磁阻電機(jī)的永磁材料成本有一定增加,但電機(jī)轉(zhuǎn)子鐵心制造成本有所下降,電機(jī)可靠性提高。

        轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)對于提高釹鐵硼磁阻電機(jī)磁阻轉(zhuǎn)矩比重、減少磁鋼用量十分關(guān)鍵。本文重點分析了釹鐵硼磁阻電機(jī)的2種典型轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),討論轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)參數(shù)對電機(jī)性能和轉(zhuǎn)矩能力的影響,并與釹鐵硼電機(jī)進(jìn)行了比較分析。

        1 “V”加“一”轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)

        圖1是國外某公司二代電機(jī)的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),其中圖1(a)是內(nèi)置單層轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)釹鐵硼電機(jī)(以下稱為第三代電機(jī)),圖1(b)是“V”加“一”轉(zhuǎn)子二層結(jié)構(gòu)釹鐵硼磁阻電機(jī)(以下稱為第四代電機(jī))。與第三代電機(jī)的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)不同,第四代電機(jī)轉(zhuǎn)子下層增設(shè)了一個較大的矩形空氣槽,其徑向高度大約為磁鋼充磁方向厚度的一倍多,使得兩側(cè)磁橋徑向變高。表1是二代電機(jī)的主要技術(shù)數(shù)據(jù)。

        (a) 第三代

        (b) 第四代圖1 二代電機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)

        表1 二代電機(jī)的主要技術(shù)數(shù)據(jù)

        1.1 峰值轉(zhuǎn)矩和脈動率

        第四代電機(jī)轉(zhuǎn)子d軸磁路上增設(shè)一個較大的矩形空氣槽對電機(jī)的轉(zhuǎn)矩能力和轉(zhuǎn)矩脈動率都會產(chǎn)生較大的影響。圖2給出了下層矩形空氣槽不同徑向高度h以及兩側(cè)磁橋不同寬度w(見圖1)對電機(jī)峰值轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)矩脈動率影響的仿真結(jié)果,峰值工況電流設(shè)為170 A。討論徑向高度h變化時,兩側(cè)磁橋?qū)挾葁設(shè)定為1 mm,討論w變化時h設(shè)定為12 mm。

        (a) 不同高度h

        (b) 不同寬度w圖2 第四代電機(jī)峰值轉(zhuǎn)矩,轉(zhuǎn)矩脈動率的仿真結(jié)果

        從圖2(a)可以看出,隨著h的增加,峰值轉(zhuǎn)矩隨之增大,轉(zhuǎn)矩脈動率隨之下降;當(dāng)h=12 mm時,峰值轉(zhuǎn)矩達(dá)到最大,轉(zhuǎn)矩脈動率為最小值;h繼續(xù)增加,峰值轉(zhuǎn)矩有所下降,轉(zhuǎn)矩脈動率有所上升??梢?,h=12 mm是隔磁空氣槽徑向高度一個比較合理的尺寸。再觀察圖2(b),隨著w的增加,峰值轉(zhuǎn)矩都隨之下降,轉(zhuǎn)矩脈動率隨之上升;當(dāng)w=1 mm時,峰值轉(zhuǎn)矩能達(dá)到要求值,此時轉(zhuǎn)矩脈動率也相對較??;綜合考慮轉(zhuǎn)子的機(jī)械性能,w=1 mm是一個比較合理的尺寸。

        圖3為第三、四代電機(jī)峰值工況電磁轉(zhuǎn)矩和電磁轉(zhuǎn)矩組成的仿真結(jié)果。第三、四代電機(jī)峰值工況轉(zhuǎn)矩脈動率分別為21%和25%,磁阻轉(zhuǎn)矩占總電磁轉(zhuǎn)矩分別為39.5%和48.4%。與第三代電機(jī)相比,第四代電機(jī)峰值工況電磁轉(zhuǎn)矩脈動率上升4%,但磁阻轉(zhuǎn)矩占總電磁轉(zhuǎn)矩的比例上升。

        (a) 電磁轉(zhuǎn)矩

        (b) 轉(zhuǎn)矩組成圖3 電機(jī)峰值工況電磁轉(zhuǎn)矩的仿真結(jié)果

        圖4給出了用有限元方法計算的第三、四代電機(jī)凸極比曲線??梢姡谒拇姍C(jī)的凸極比比第三代電機(jī)的略有增加,磁阻轉(zhuǎn)矩利用率提高。

        圖4 第三、四代電機(jī)凸極比曲線

        1.2 有效材料消耗估算

        表2給出了2種電機(jī)有效材料消耗的估算結(jié)果。由于第四代電機(jī)的轉(zhuǎn)速以及磁阻轉(zhuǎn)矩利用率的提高,有效材料總質(zhì)量比第三代電機(jī)下降了19.6%,特別是釹鐵硼材料用量下降了26%,達(dá)到減小電機(jī)體積和質(zhì)量、降低制造成本的目的。

        表2 2種電機(jī)有效材料消耗比較 kg

        2 雙“一”轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)

        圖5是某國外公司內(nèi)置雙“一”轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)釹鐵硼磁阻電機(jī)(以下稱雙“一”形電機(jī))。該電機(jī)的第二層磁鋼的厚度和寬度大約是第一層磁鋼的2倍,第一層磁鋼兩側(cè)增加了2個細(xì)長形空氣槽。表3是該電機(jī)的主要技術(shù)數(shù)據(jù)。

        圖5 雙“一”形電機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)表3 雙“一”形電機(jī)的主要技術(shù)數(shù)據(jù)

        參數(shù)數(shù)值參數(shù)數(shù)值峰值功率P/kW125最高轉(zhuǎn)速n/(r·min-1)11 400峰值轉(zhuǎn)矩T/(N·m)250極/槽配合12/72

        2.1 峰值轉(zhuǎn)矩和脈動率

        下面討論雙“一”形電機(jī)轉(zhuǎn)子上、下二層磁鋼切向?qū)挾?分別為13mm和25mm)一定時,磁鋼徑向高度對電機(jī)峰值轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)矩脈動率的影響。討論h1變化時,下層磁鋼h2=6.5mm;討論h2變化時,上層磁鋼h1=3mm。圖6給出了上、下層磁鋼不同高度對電機(jī)峰值轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)矩脈動率影響的仿真結(jié)果,峰值工況電流設(shè)為412A。

        (a) h1變化

        (b) h2變化圖6 磁鋼不同高度對電機(jī)峰值轉(zhuǎn)矩影響的仿真結(jié)果

        從圖6(a)可以看出,隨著h1的增加,峰值轉(zhuǎn)矩隨之減小,轉(zhuǎn)矩脈動率隨之先減小后增大;當(dāng)h1=3mm時,峰值轉(zhuǎn)矩達(dá)到要求值,轉(zhuǎn)矩脈動率為最小值;h1繼續(xù)增加,峰值轉(zhuǎn)矩有所下降,轉(zhuǎn)矩脈動率有所上升??梢?,h1=3mm為第一層磁鋼厚度一個比較合理的尺寸。觀察圖6(b),隨著h2的增加,峰值轉(zhuǎn)矩先減小后增加,轉(zhuǎn)矩脈動率隨之先增大后減??;當(dāng)h2=6mm時,峰值轉(zhuǎn)矩達(dá)到要求值,在弱磁工況區(qū)域,不計飽和情況時,磁密大小與磁鋼充磁方向厚度成正比??紤]該工況下鐵耗的大小,在滿足轉(zhuǎn)矩要求時,應(yīng)盡量減小h2的值,故h2=6mm為第二層磁鋼厚度一個比較合理的尺寸值。

        2.2 鐵耗

        圖7給出了雙“一”形電機(jī)峰值轉(zhuǎn)速時鐵耗和負(fù)載氣隙磁密的仿真結(jié)果。從圖7(a)可知,有、無細(xì)長形空氣槽雙“一”形轉(zhuǎn)子電機(jī)峰值轉(zhuǎn)速時鐵耗分別為1.28kW和1.57kW,兩者鐵耗相差290W。觀察圖7(b),有細(xì)長形空氣槽雙“一”形轉(zhuǎn)子電機(jī)的3,5次負(fù)載氣隙磁密比無細(xì)長形空氣槽的明顯下降,因此,雙“一”形轉(zhuǎn)子上層磁鋼兩側(cè)各增加2個細(xì)長形空氣槽對降低電機(jī)鐵耗效果明顯。

        (a) 鐵耗

        (b) 負(fù)載氣隙磁密頻譜圖7 電機(jī)峰值轉(zhuǎn)速時鐵耗和負(fù)載氣隙磁密的仿真結(jié)果

        3 結(jié) 語

        1) 釹鐵硼磁阻電機(jī)是一種新型永磁同步電機(jī),這種電機(jī)通過增加磁阻轉(zhuǎn)矩比重、達(dá)到減少磁鋼用量,提高性價比的目的;

        2) 在轉(zhuǎn)子適當(dāng)位置開空氣槽,并對空氣槽尺寸進(jìn)行優(yōu)化,對于提高釹鐵硼磁阻電機(jī)磁阻轉(zhuǎn)矩利用率,降低釹鐵硼材料用量,改善電機(jī)性能十分重要。

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