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2013-07-24
永磁同步電動機之漏磁系數(shù)和波形系數(shù)
對于圖413所示的徑向磁場電機,將磁場計算所得的定子內(nèi)圓節(jié)奴磁矢位分解,得到其基波幅值即單位長度內(nèi)每極基波磁通的一半。則。對于其他結(jié)構(gòu)的電機,漏磁系數(shù)和磁場波形系數(shù)的計算方法相似,此處不再一一分析。
3 . 5電磁轉(zhuǎn)矩的電磁場數(shù)值計算
電磁力和電磁轉(zhuǎn)矩是電機的重要性能標(biāo),計算電磁力和電轉(zhuǎn)矩的基本方法有麥斯韋應(yīng)力張量法和虛移法兩種。由于虛位法計算時采用了兩個相近大數(shù)相減,目前較采用的是麥克斯韋應(yīng)張量法·利用同步電機內(nèi)部相量關(guān)系,可得到一種獨有的轉(zhuǎn)矩計算法―磁通法。
3 . 5 . 1用麥克斯韋厘力張量法計算轉(zhuǎn)矩
麥克斯韋應(yīng)力張量法是由力學(xué)理論推導(dǎo)出的轉(zhuǎn)矩計算方法。在二維電磁場中,作用于電機定子或轉(zhuǎn)子上的切向電磁力密度。
電磁轉(zhuǎn)矩由切向力產(chǎn)生,如果沿半徑為r的圓周積分,則電磁轉(zhuǎn)矩的表達式為。式中r ―位于氣隙中的任意圓周半徑;B 、 B 。 ―分別為半徑二處氣隙磁密的徑向和切向分量。對于選定的半徑,r作為常數(shù)放到積分號外。實際上,因氣隙中沒有載流導(dǎo)體和鐵磁物質(zhì),其力密度為O,體積分為O,因而圓柱面可取任意一個半徑,其結(jié)果是相同的如果以一個極距的范圍為求解域,則。
對于圖414所示的積分路徑,積分線與三角形單元的兩條邊相交,設(shè)與積分線相交的氣隙單元數(shù)為N二,用B 。表示與積分線相交的第k個單元的磁感應(yīng)強度,則有。
3 . 52憾通法計算轉(zhuǎn)矩
磁通法計算轉(zhuǎn)矩的原理與用負(fù)載法計算電樞反應(yīng)電伉類似,首先對負(fù)載場定子內(nèi)表面節(jié)點磁位分解,求出氣隙基波磁通中、內(nèi)功率角嘆和氣隙合成電動勢E.電磁功率。
麥克斯韋應(yīng)力法對剖分的疏密程度較為敏感,其解的精度取決于所選積分路徑和網(wǎng)格剖分質(zhì)量;而磁通法受剖分疏密程度影響不很顯著,它是由一個極距內(nèi)磁通決定的,受局部誤差影響較小。同時,磁通法得到的轉(zhuǎn)矩是一種基波轉(zhuǎn)矩,而麥克斯韋應(yīng)力法考慮了氣隙各次諧波磁場效應(yīng),因而這兩種方法在氣隙剖分很密時也會存在著差別。
4通過電磁場數(shù)值計算進行永磁電機優(yōu)化設(shè)計
電磁場數(shù)值計算不僅是電機CAD的一個高級輔助分析手段,隨著大容量計算機的出現(xiàn)和計算方法的發(fā)展,正逐步形成通過電磁場有限元分析直接進行電機設(shè)計的現(xiàn)代設(shè)計方法。本節(jié)簡要介紹電磁場數(shù)值計算在永磁電機優(yōu)化設(shè)計中的應(yīng)用。
4.1電機的電磁場逆問題研究
在開發(fā)一種新的電機時,借助電磁場數(shù)值分析,可以判別設(shè)計方案的合理性,輔助設(shè)計者對設(shè)計方案進行合理調(diào)整.同時,對已成型的產(chǎn)品,也可借助電磁場數(shù)值分析,改進現(xiàn)有結(jié)構(gòu),使電機結(jié)構(gòu)更趨合理。如某廠的一種欽鐵硼水磁直流電動機,原設(shè)計采用普通的瓦片形磁極結(jié)構(gòu)。由于通常燒結(jié)欽鐵硼水磁材料的毛坯為長方體,一般采用線切割方法加工,傳統(tǒng)的瓦片形磁極為同心式瓦片形,其加工流程如圖415a所示,永磁材料的利用率很低,一般只有4 。%? 60%左右。為了提高永磁材料的利用率,改用圖415b所示的等半徑瓦片形磁極結(jié)構(gòu),永磁材料的利用率提高到80%以上,還可以簡化加工工藝。但這樣改變后,會對電機的性能造成什么影響?如何確定磁極尺寸,才能保證電機的性能?這需要借助電磁場數(shù)值計算的方法進行分析。在保證電機性能的前提下,以節(jié)約水磁材料為目的,經(jīng)過反復(fù)計算,得到了較合理的新結(jié)構(gòu)磁極尺、 J借助有限元計算結(jié)果對電機結(jié)構(gòu)進行調(diào)整,需要人工試探,不僅工作繁瑣,而且很難達到設(shè)計最佳值。這就促使人們把優(yōu)化技術(shù)和有限元計算結(jié)合起來,通過有限元計算直接進行電磁裝置結(jié)構(gòu)優(yōu)化,從而形成了電磁場逆問題的研究方法。
目前,電磁裝置電磁場逆問題的求解.都是把逆間題分解成一系列正問題,然后利用一定的數(shù)學(xué)工具諸如線性規(guī)劃、非線性規(guī)劃或整數(shù)規(guī)劃,使問題的解逐步通近問題的真解。在逆問題求解的每一次迭代過程中,都需要若干次電磁場數(shù)值計算和其他一些輔助計算,因此,電磁場逆問題的求解計算量大,占用計算機內(nèi)存和cPU時間多。目前,國內(nèi)外有關(guān)逆問題的求解大部分還僅限于二維靜態(tài)問題,而且是一些比較簡單的問題。