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  • 頭條低速大轉矩永磁直驅(qū)電機研究綜述與展望
    2019-12-05 作者:鮑曉華、劉佶煒、孫躍、吳長江  |  來源:  |  點擊率:
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    導語合肥工業(yè)大學電氣與自動化工程學院、安徽皖南電機股份有限公司的研究人員鮑曉華、劉佶煒、孫躍、吳長江,在2019年第6期《電工技術學報》上撰文指出,低速大轉矩永磁直驅(qū)電機替代傳統(tǒng)的感應電機加機械減速機構的傳動模式具有明顯的優(yōu)勢,受到越來越廣泛的關注。 轉矩密度是衡量低速大轉矩直驅(qū)電機的關鍵指標之一,本文主要從結構特點、應用現(xiàn)狀和科研進展等方面,介紹了真分數(shù)槽集中繞組永磁電機、永磁游標電機、永磁盤式電機、橫向磁通電機和雙定子/雙轉子電機等幾類高轉矩密度低速大轉矩永磁直驅(qū)電機。概述了轉矩脈動、氣隙偏心故障、機械強度和溫度場研究等的必要性和方法。基于研究現(xiàn)狀展望未來發(fā)展方向,為實現(xiàn)高性能低速大轉矩永磁直驅(qū)電機提供參考

    低速大轉矩直驅(qū)電機沒有嚴格的定義,一般是指轉速低于500r/min、轉矩大于500N·m,用于直接驅(qū)動的電機,當轉速低于50r/min為超低速電機。低速大轉矩傳動系統(tǒng)在工業(yè)生產(chǎn)、油田開采、風力發(fā)電、港口起重和船只推進等領域有極其廣泛的應用前景。

    傳統(tǒng)的感應電機加機械減速機構的驅(qū)動系統(tǒng),存在結構復雜、減速機構易磨損、潤滑油滲漏、運行可靠性差、維護成本高以及系統(tǒng)整體效率低等缺點,不符合經(jīng)濟發(fā)展節(jié)能環(huán)保的要求,采用直驅(qū)電機替代傳統(tǒng)的驅(qū)動系統(tǒng)成為國內(nèi)外學者的共識。

    感應電機低額定轉速設計時極數(shù)較多,勵磁電流增加使功率因數(shù)和效率嚴重降低,因此感應電機不適用于低速大轉矩直驅(qū)。永磁電機的氣隙磁場由永磁體激勵,不存在勵磁電流,電機極對數(shù)可以設計得很高。永磁電機電樞電流中的無功分量很小,定子銅耗減少,相比于感應電機,永磁電機的功率因數(shù)和效率更高。另外,永磁電機在很寬的負載變化范圍內(nèi)能保持良好的性能,因此在低速大轉矩傳動系統(tǒng)中受到廣泛的關注。

    低速大轉矩永磁同步電機的體積較大,加工、運輸和安裝困難,嚴重制約其推廣應用和超低速化發(fā)展。本文首先分析低速大轉矩直驅(qū)電機實現(xiàn)的難點,指出轉矩密度比功率密度更適合作為其主要性能指標。而后,對低速大轉矩直驅(qū)電機分類,包括真分數(shù)槽集中繞組永磁電機、永磁游標電機、永磁盤式電機、橫向磁通電機和雙定子/雙轉子電機,系統(tǒng)地介紹了各類電機的結構特點、實際應用和發(fā)展趨勢。

    此外概述了低速大轉矩永磁直驅(qū)電機的轉矩脈動、氣隙偏心故障、機械強度和溫度場的相關研究及分析方法。最后對低速大轉矩永磁直驅(qū)電機的未來發(fā)展作出展望,提出基于雙定子結構,拓撲結構和設計理論的優(yōu)化,能夠兼顧轉矩密度和其他主要性能指標的要求。

    展望與總結

    本文簡要地概述了低速大轉矩永磁直驅(qū)電機的研究現(xiàn)狀,針對當前存在的問題和不足,對未來的研究方向作出以下展望:

    1)目前,超低速直驅(qū)電機的相關研究較少。對于需要超低速大轉矩傳動的系統(tǒng),由于電機轉矩密度和功率因數(shù)等因素的限制,通常采用低速電機與一級減速機構配合,未能充分發(fā)揮直驅(qū)電機的優(yōu)勢。實現(xiàn)超低速直驅(qū)具有迫切的市場需求和廣闊的發(fā)展前景,探究新型拓撲結構和設計理論,以兼顧轉矩密度和其他性能指標的要求,是低速大轉矩永磁直驅(qū)電機的發(fā)展方向。

    2)低速大轉矩永磁直驅(qū)電機在風力發(fā)電、新能源汽車等領域得到較為成功的應用,但工礦用低速大轉矩永磁直驅(qū)電機的相關研究偏少。低速大轉矩電機通常采用真分數(shù)槽集中繞組,最大輸出功率減小導致過載能力不足,不能滿足球磨機、抽油機驅(qū)動對高起動轉矩、高過載能力的要求。探究極槽數(shù)配合、繞組形式與電機最大輸出功率間對應關系,研發(fā)高性能工礦用低速大轉矩直驅(qū)電機,以順應國家推進工業(yè)節(jié)能減排的大潮流。

    3)低速大轉矩永磁直驅(qū)電機采用多極數(shù)與低頻設計時,定子槽數(shù)較多,氣隙磁場分布情況復雜、諧波含量豐富。采用常規(guī)方法準確計算電機的齒槽轉矩耗時較多,可以構建新型模型改進算法。另外,針對低速大轉矩永磁直驅(qū)電機減小轉矩脈動的特殊方法研究較少,可以在高極槽數(shù)的優(yōu)化組合方面考慮。

    4)低速大轉矩直驅(qū)電機,減小定子軛部厚度可以增大定子槽面積放置更多導線,提高電機效率和過載能力。低速大轉矩永磁直驅(qū)電機的輸出轉矩大,對電機機械結構強度的要求高于普通電機。軛部厚度等電機參數(shù)的選取需要同時考慮電機性能和機械強度要求,還要避免氣隙偏心等故障。

    5)電機轉子開輔助槽(通風孔、散熱道),可能對電機磁路產(chǎn)生影響,磁路不對稱產(chǎn)生額外的磁阻轉矩有助于轉矩密度進一步提高。輔助槽對機械結構的影響也應當被考慮。因此,輔助槽是低速大轉矩永磁直驅(qū)電機的重要參數(shù),有待系統(tǒng)且深入地探究。

    各類低速大轉矩永磁直驅(qū)電機都存在固有不足,高過載能力、超低速的直驅(qū)電機尚未得到普遍應用。雙定子結構易與不同類電機結合,發(fā)揮各自優(yōu)勢,同時能夠充分利用電機內(nèi)部空間,提高轉矩密度和最大輸出功率。優(yōu)化雙定子電機的拓撲結構和設計理論,是有望實現(xiàn)高性能低速大轉矩永磁直驅(qū)電機的一種思路。

    本文針對提高轉矩密度、降低轉矩脈動、氣隙偏心分析、機械強度校核和溫度場分析等關鍵問題,對低速大轉矩永磁直驅(qū)電機的研究現(xiàn)狀進行綜述,在此基礎上展望其未來研究發(fā)展的方向。目的是借他山之石激發(fā)創(chuàng)新思維,推動低速大轉矩永磁直驅(qū)電機的相關研究進一步發(fā)展,促進其得到更廣泛的應用。

    (摘編自《電工技術學報》,原文標題為“低速大轉矩永磁直驅(qū)電機研究綜述與展望”,作者為鮑曉華、劉佶煒等。)低速大轉矩永磁直驅(qū)電機研究綜述與展望