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【碩士畢業(yè)論文原稿】同步永磁混合勵(lì)磁永磁電機(jī)-wenkub.com

2024-08-27 17:48 本頁面
   

【正文】 兩極的勵(lì)磁繞組所需功率減小,因此電機(jī)外接整流器的容量也將減小,但是4極的永磁磁極與2極的電勵(lì)磁,在電機(jī)弱磁時(shí)6極電樞繞組的諧波含量將增大,同時(shí)產(chǎn)生的變化的電磁轉(zhuǎn)矩和脈正轉(zhuǎn)矩。同時(shí)與普通的永磁電機(jī)相比氣隙磁場(chǎng)變得可調(diào)。圖17表明勵(lì)磁電流為零時(shí)電機(jī)內(nèi)的磁場(chǎng)分布,圖18表明勵(lì)磁繞組為負(fù)即去磁作用時(shí)電流為去磁時(shí)磁場(chǎng)分布。圖14和圖15分別仿真結(jié)果。計(jì)算出永磁體產(chǎn)生的氣隙磁密之后,可畫出由永磁磁極產(chǎn)生的磁密曲線,得出每一個(gè)繞組的磁鏈如下公式所示 (37)式中為永磁體的氣隙磁密,繞組位置第1條邊,繞組位置第2條邊。從曲線可以看到,在鐵磁磁極下的位置線圈自感達(dá)到其最大價(jià)值。但是繞組函數(shù)法是一種最常用的方法,假定電機(jī)定子與轉(zhuǎn)子的鐵磁為線性材料。 (27) (28)4.耦合電路仿真交流電機(jī)的dq模型是已經(jīng)確定并已經(jīng)廣泛應(yīng)用電機(jī)分析中。由于電壓為常值,垂直于電壓向量, (22)等式(22)除以,可得 (23)設(shè)額定轉(zhuǎn)速為,為保證電流,最大轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速為在最小磁鏈為1/k時(shí)轉(zhuǎn)速為 (24)圖8忽略繞組電阻時(shí)電路電壓方程最大速度時(shí)方程 (25)經(jīng)過一些代數(shù)之間的關(guān)系最大速度和額定轉(zhuǎn)速的關(guān)系 (26)式中當(dāng)速度為時(shí),q軸電抗。第三種工況勵(lì)磁電流為負(fù),鐵磁磁極的磁勢(shì)方向與相鄰的永磁磁極的磁勢(shì)方向相同,繞組反電動(dòng)勢(shì)為 (16)圖5通入正向勵(lì)磁電流時(shí)反電動(dòng)勢(shì)圖6通入勵(lì)磁電流為零時(shí)反電動(dòng)勢(shì)圖7通入負(fù)向勵(lì)磁電流時(shí)反電動(dòng)勢(shì)如果機(jī)電通入一個(gè)正弦波反電勢(shì) (17)因?yàn)?電路反電勢(shì)也可以寫成這表示為 (18)式中可通過,但是永磁磁極下的氣隙磁密幾乎保持不變。所以在任何時(shí)刻總有兩個(gè)永磁磁極和一個(gè)鐵磁磁極的影響。但是由于永磁磁極的磁阻較大,因此永磁磁極的氣隙磁密變化較小。式1與式2表示出了計(jì)算公式 (1) (2)式中:表示永磁磁極的有效磁通面積永磁磁極磁化方向長(zhǎng)度剩余磁通密度永磁體的相對(duì)磁導(dǎo)率根據(jù)戴維南定理,等效電路可用磁動(dòng)勢(shì)m與磁阻抗的串聯(lián)表示,可如圖2(b)所示 (3) (4)圖3六極同步/永磁混合勵(lì)磁永磁電機(jī)的磁路模型根據(jù)永磁體的等效電路方程,同步/永磁混合勵(lì)磁永磁電機(jī)的電路模型如圖3所示,圖中兩個(gè)環(huán)表示定子軛部與轉(zhuǎn)子軛部,12個(gè)磁阻與6個(gè)磁勢(shì)源。當(dāng)轉(zhuǎn)子不通入勵(lì)磁電流時(shí),由于永磁體有較高的矯頑力,氣隙中也存在較大的氣隙磁密通。本文提出了一種新型的同步/永磁混合勵(lì)磁永磁電機(jī),電機(jī)轉(zhuǎn)子分別有永磁體與勵(lì)磁繞組,其中有四個(gè)永磁極和兩勵(lì)磁繞組;定子與普通的電勵(lì)磁電機(jī)相同。當(dāng)電機(jī)需要弱磁運(yùn)行時(shí),這樣就大大限制了永磁電機(jī)在高速場(chǎng)合的應(yīng)用。永磁電機(jī)因?yàn)槠淞己?
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