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正文內(nèi)容

永磁偏磁式磁阻電機(偏磁電機之三)(參考版)

2025-06-22 13:35本頁面
  

【正文】 比如磁阻電機是否一定是雙凸極的?單凸極可行嗎?齒槽要如何改進能減少點漏磁? 11 。偏磁電機原理對精通磁阻電機的人是不難理解的,如果對磁阻電機原理不太清楚的,讀起來會很吃力。至此,經(jīng)典的偏磁電機原理已經(jīng)全部講完了。一種方法是把矽鋼鑄錠經(jīng)熱處理后,直接粉碎,然后拌入少量熱塑性塑料作粘結劑,熱壓成一對多極叉指,中間安裝永磁體,組成定子。同時,這種結構也是無刷直流電機的一種結構形式。但永磁式電機的永磁體在轉子上,而偏磁電機的永磁體在定子上。還可根據(jù)需要設計成內(nèi)轉子,端面轉子,盤形轉子等各種型式。 圖241雖然這里僅畫出四極十六槽結構,根據(jù)需要,也可設計成六極二十四槽,四極三十二槽。圖24 定子結構,同樣可改成外定子結構。圖24 結構可設計配合兩相八極,四相四極,二相四極等各種繞組。另外一種細化磁極的方法是把圖17單定子結構與圖22叉指形結構混合起來,可畫出圖24混合定子結構。這種方法的缺點是叉指數(shù)增加并細化后,帶來組裝上的工藝困難。由于磁路縮短一倍,同時,磁極尺寸又減小一倍,在同樣鐵芯氣隙尺寸下,每個磁極繞組匝數(shù)可減小為原來的1/2,抵消繞組數(shù)增加一倍等其它因數(shù)后,每相電感可降到原來的1/2。二極電機磁路長,磁極尺寸大,繞組匝數(shù)多,線圈電感大。各相磁場強度分布均勻,有利于進一步減低脈振、噪音,提高效率。因此這種使用鐵氧體的永磁式偏磁電機,單位體積轉矩跟永磁式同步電機都不會差太多。偏磁式磁阻電機由于永磁體在定子中,不是在氣隙上,與矽鋼鐵芯,能各自發(fā)揮所長。 內(nèi)定子最大的缺點是定子散熱不良,大功率電機只好改用圖23外定子結構了。為安全起見,還可在杯形轉子外加一薄殼保護套,固定在端盤上。當開關頻率為數(shù)千Hz時,最高轉速每分鐘可達幾萬轉以上。適當修改外部連接方式,如皮帶輪改為齒輪或轉子外端面直接聯(lián)接負載,配合適當驅(qū)動電路,用單片計算機控制,圖222結構可用于錄音機、錄像機、VCD機、DVD機、電腦硬盤驅(qū)動器、軟盤驅(qū)動器、打印機、繪圖機、洗衣機、空調(diào)、 冰箱、電風扇、數(shù)控機床的主軸驅(qū)動及伺服控制等各種場合。 圖222是芯軸貫穿式微電機結構。定子與芯軸靜配合,轉子用軸承支承在芯軸上。當然如果用全極距繞組,用下線的工藝就簡單了,這時圖23較小尺寸也可以。圖22內(nèi)定子型結構,繞線空間大,繞制單極距線圈或多極距線圈都很容易。 電機制造方面,繞組的下線一直是一個工藝難題。分布式與集中繞組相比,一方面可改善磁場分布,降低諧波影響,另一方面可減少線圈匝數(shù)一半(雙極性驅(qū)動時),即節(jié)約銅線又降低槽滿率,簡化工藝。混合式電機與前面圖1121的結構,都是統(tǒng)一大磁極排列,相鄰兩驅(qū)動相的偏磁極性一樣,只能采用集中式驅(qū)動繞組。 制作時叉指磁極的粘結是工藝難點,可采用扣疊方式先初步固定,后裝入模具注塑或安裝永磁體, 最后浸漆,讓漆自動透入縫隙粘牢。 如果將上述結構里外翻轉一下, 如圖23所示,就成為內(nèi)轉子式電機了。 圖22所示定子結構簡單, 磁路巧妙, 充分利用材料, 單位體積功率大, 效率高,銅線耗用量少,永磁體空間大,適合價廉的鐵氧體永磁,可制作各種大小規(guī)格電機。定轉子齒數(shù)為兩齒差均布結構。當然為降低成本,也可用空心磁盤加上幾塊弧形磁瓦組合來替代??上ВF(xiàn)有高頻磁性材料,導磁系數(shù)都偏小。鐵芯材料仍然是硅鋼片疊成。列出式子: 考慮到偏磁式電機驅(qū)動磁通僅占總磁通的一小半,為了充分利用鐵芯材料,采用叉指型磁極結構。圖17存在不對稱問題,圖19太分散,圖20太復雜,圖
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