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永磁電機轉子設計與強度分析

發布于:2016-05-13 17:37
強度分析

      高速電動機和發電機的轉速通常在30000 r/min以上,甚至轉速可能會超過100000 r/min,定子齒和鐵心中磁通的變化頻率超過1kHz。高速高頻電機的設計與普通低速低頻的電機有很大的不同。轉子與軸承系統的動力學和強度分析對高速電機的運行可靠性有著重要的意義。
      轉子設計是高速永磁電機設計的重要環節,其中主要考慮的問題是:轉子的直徑和長度尺寸上的選取,永磁材料的選擇和采用的保護方式(永磁體不能承受高速旋轉時受到的巨大的離心力,必須選取高強度的材料來做保護),轉子的強度和剛度分析,軸承的設計(高速電機不能采用普通的軸承而必須采用非接觸式的空氣軸承或磁力軸承)等。本研究著重論述轉子強度和永磁體的保護問題。對于高速永磁電機來說,永磁轉子的設計要統籌考慮電磁和機械兩方面的要求,即永磁轉子需要為定子繞組提供足夠強的旋轉磁場,同時永磁轉子本身又要能承受高速旋轉產生的巨大離心力。
      由于轉子的離心力與轉速的平方成正比,即與轉子半徑的平方成正比,為了減少離心力,轉子外徑應盡可能地小。然而,由于下述原因,轉子外徑不能太小。
      1)為了能夠產生所需的電磁轉矩和輸出功率,轉子應該有足夠的空問安裝永磁體,而定子必須有足夠大的空問安放鐵心和繞組。
      2)轉子應該具有足夠的剛度,因而轉子不能過于細長,直徑與長度需要有一個合適的比例。
      高速電機的極數一般都較少,多數采用2極或4極。2極電機便于永磁體采用整體結構,以保證永磁轉子機械和電磁性能的對稱性。同時2極電機定子鐵心磁場和繞組電流的頻率僅為4極電機的一半,有利于減少電機定子的鐵耗和銅耗。2極電機的主要缺點是定子繞組的端部較長,同時所需要的定子鐵心勻巳部面積較大。
      從電磁和機械兩個方面綜合考慮,特別是從轉子結構設計來看,采用2極方案比較合理。


                                                                                  專業從事機械產品設計│有限元分析│強度分析│結構優化│技術服務與解決方案
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