大电机技术
大電機技術
대전궤기술
LARGE ELECTRIC MACHINE AND HYDRAULIC TURBINE
2008年
6期
31-35
,共5页
朱熀秋%姜敞%范海燕%成秋良
硃熀鞦%薑敞%範海燕%成鞦良
주엽추%강창%범해연%성추량
无轴承电机%永磁电机%退磁%有限元%优化
無軸承電機%永磁電機%退磁%有限元%優化
무축승전궤%영자전궤%퇴자%유한원%우화
无轴承永磁同步电机磁场中不仅存在转矩绕组电流产生的磁通,而且存在径向悬浮力绕组电流产生的磁通,这两种磁场会导致永磁体退磁.设计永磁体参数需考虑产生最为有效径向悬浮力、电磁转矩和避免永磁体退磁三者之间的关系.论文分析了转矩绕组电流产生的磁通和径向力绕组电流产生的磁通共同作用下,转子表面永磁体容易引起退磁的关键区域;在电机气隙不变情况下,分析得出了保证产生最为有效的径向力时最佳永磁体厚度;基于永磁体退磁限制,采用有限元分析计算,针对论文中设计的永磁体厚度及气隙长度,得出了无轴承永磁同步电机最大转矩电流、径向悬浮力电流和产生的最大径向悬浮力.
無軸承永磁同步電機磁場中不僅存在轉矩繞組電流產生的磁通,而且存在徑嚮懸浮力繞組電流產生的磁通,這兩種磁場會導緻永磁體退磁.設計永磁體參數需攷慮產生最為有效徑嚮懸浮力、電磁轉矩和避免永磁體退磁三者之間的關繫.論文分析瞭轉矩繞組電流產生的磁通和徑嚮力繞組電流產生的磁通共同作用下,轉子錶麵永磁體容易引起退磁的關鍵區域;在電機氣隙不變情況下,分析得齣瞭保證產生最為有效的徑嚮力時最佳永磁體厚度;基于永磁體退磁限製,採用有限元分析計算,針對論文中設計的永磁體厚度及氣隙長度,得齣瞭無軸承永磁同步電機最大轉矩電流、徑嚮懸浮力電流和產生的最大徑嚮懸浮力.
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