中文名 | 磁電機 | 定????義 | 產生磁場的小型交流發(fā)電機 |
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產????生 | 產生分配給各氣缸的火花塞 | 結????構 | 磁電機大多采用旋轉磁鐵式 |
稀土永磁同步電機是在異步電動機的基礎上,將其轉子邊鼠籠內側鑲入稀土磁鋼而成。從牽引電動機單機的額定效率來看,異步電動機是90%-92%,而永磁同步電機則為95%-97%,較異步電動機高4%-6%。主要...
內置式永磁電機和表面式永磁電機的區(qū)別和優(yōu)缺點
永磁同步電動機轉子磁路結構不同,則電動機的運行特性、控制系統(tǒng)等也不同。根據(jù)永磁體在轉子上的位置的不同,永磁同步電動機主要可分為:表面式和內置式。在表面式永磁同步電動機中,永磁體通常呈瓦片形,并位于轉子...
電磁調速電機調速器7芯插頭接線:12調速器工作電源,34接勵磁線圈,567接測速發(fā)電機。 電機滑差離合器5根線判斷:用萬用表電阻檔測量,3個互相通的端子是測速發(fā)電機的端子。2個互相通的端子...
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頁數(shù): 11頁
評分: 4.4
(1)永磁電機是指使用了永磁體的電機,這類電機不需要勵磁,大致可分為: 永磁直流電機(有換向器),無刷直流電機(直流電機特性,電子換向),永磁 同步電機(交流電機特性)等。 (2)永磁電機與普通電機區(qū)別:與普通電機相比,永磁電機具有功率密度高, 特征信號小,結構簡單,運行可靠,電機的尺寸和形狀靈活多樣等性能特點,具 體體現(xiàn)在以下五個方面: 一是功率密度和效率高。 這里所說的功率密度高, 主要是指永磁電機體積小而發(fā) 電或輸出功率大。 這是因為永磁電機的勵磁磁場由永磁體提供, 轉子不需要勵磁 電流,電機效率提高,與傳統(tǒng)電機相比,任意轉速點均節(jié)約電能,尤其在轉速較 低的時候這種優(yōu)勢尤其明顯。 現(xiàn)代潛艇大都采用大直徑低速 7 葉大側斜螺旋槳或 泵噴推進器,轉速低,推進效率高。而且,潛艇在水下多以低噪聲速度機動,使 得永磁電機的這一優(yōu)勢得到更好的體現(xiàn)和發(fā)揮。 二是體積小,重量輕。由于使用了高性能的永
本書從永磁電機的基本理論入手,兼顧先進性和實用性,既闡述了永磁材料、永磁電機的共同問題及其最新研究成果,又分類給出各種永磁電機的基本結構、工作原理、設計方法及相關電磁設計程序,特別對永磁電機技術的最新發(fā)展及新型特種永磁電機進行了論述。
隨著永磁材料性能的不斷提高和電機技術的發(fā)展,永磁電機在國民經(jīng)濟的各個領域得到了極其廣泛應用。
本書從永磁電機的基本理論入手,首先詳細介紹了各類永磁材料的特點及選用原則、永磁電機磁路計算、永磁電機的磁場分析方法、永磁電機的齒槽轉矩等共性問題;然后分析了各類常見永磁電機的結構特點、工作原理、性能計算和設計方法;最后對特殊結構的新型永磁電機進行了簡要介紹。在充分反映永磁電機全貌的基礎上,力求體現(xiàn)永磁電機的最新發(fā)展和應用成果。
在用永磁電機的時候經(jīng)常會碰到一些相關的問題,特別是永磁電機時間用久了就會有一些毛病的,當永磁電機有毛病的時候就要有相關的解決方案,以下就是永磁電機4個最常見問題的解決方案辦法:
1.永磁電機控制問題的解決方案:永磁電機制成后不需外界能量即可維持其磁場,但也造成從外部調節(jié)、控制其磁場極為困難。永磁發(fā)電機難以從外部調節(jié)其輸出電壓和功率因數(shù),永磁直流電動機不能再用改變勵磁的辦法來調節(jié)其轉速。這些使永磁電機的應用范圍受到了限制。但是,隨著MOSFET、IGBT等電力電子器件和控制技術的迅猛發(fā)展,大多數(shù)永磁電機在應用中,可以不必進行磁場控制而只進行電樞控制。設計時需要把稀土永磁材料、電力電子器件和微機控制三項新技術結合起來,使永磁電機在嶄新的工況下運行。
2.永磁電機成本問題的解決方案:鐵氧體永磁電機,特別是微型永磁直流電動機,由于結構工藝簡單、質量減輕,總成本一般比電勵磁電機低,因而得到了極為廣泛的應用。由于稀土永磁目前價格還比較貴,稀土永磁電機的成本一般比電勵磁電機高,這需要用它的高性能和運行費用的節(jié)省來補償。在某些場合,例如計算機磁盤驅動器的音圈電動機,采用釹鐵硼永磁后性能提高,體積質量顯著減小,總成本反而降低。在設計時既需根據(jù)具體使用場合和要求,進行性能、價格的比較后決定取舍,又要進行結構工藝的創(chuàng)新和設計優(yōu)化以降低成本。
3.永磁電機磁路結構和設計計算問題的解決方案:為了充分發(fā)揮各種永磁材料的磁性能,特別是稀土永磁的優(yōu)異磁性能,制造出性價比高的永磁電機,就不能簡單套用傳統(tǒng)的永磁電機或電勵磁電機的結構和設計計算方法,必須建立新的設計概念,重新分析和改進磁路結構。隨著計算機硬件和軟件技術的迅猛發(fā)展,以及電磁場數(shù)值計算、優(yōu)化設計和仿真技術等現(xiàn)代化設計方法的不斷完善,經(jīng)過電機學術界和工程界的共同努力,現(xiàn)已在永磁電機的設計理論、計算方法、結構工藝和控制技術等方面取得了突破性進展,形成了以電磁場數(shù)值計算和等效磁路解析求解相結合的一整套分析研究方法和計算機輔助分析、設計軟件,并正在不斷完善中。
4.永磁電機不可逆退磁問題的解決方案:如果設計或使用不當,永磁電機在過高(釹鐵硼永磁)或過低(鐵氧體永磁)溫度時,在沖擊電流產生的電樞反應作用下,或在劇烈的機械震動時有可能產生不可逆退磁,或叫失磁,使電機性能降低,甚至無法使用。因而,既要研究開發(fā)適于電機制造廠使用的檢查永磁材料熱穩(wěn)定性的方法和裝置,又要分析各種不同結構形式的抗去磁能力,以便在設計和制造時,采用相應措施保證永磁電機不失磁。
由于混合勵磁電機在結構上實現(xiàn)了電機氣隙磁場的直接調節(jié)與控制,突破了傳統(tǒng)永 磁電機通過電樞電流矢量控制實現(xiàn)弱磁或增磁的局限,結構上可有多種實現(xiàn)方式。按照轉子(動子)的運動方向可分為旋轉式混合勵磁電機和直線式混合勵磁電機; 從電機永磁體放置位置可分為轉子永磁型混合勵磁電機和定子永磁型混合勵磁電機。另外,從電機內永磁體磁勢與電勵磁磁勢相互作用關系來看,一般可歸結為三種 類型,即:串聯(lián)磁路、獨立并聯(lián)磁路和串并聯(lián)混合磁路。對于串聯(lián)磁路,永磁體的磁勢與電勵磁產生的磁勢相串聯(lián),共同形成氣隙磁場;對于獨立并聯(lián)磁路,通常存 在徑向磁路和軸向磁路,永磁磁場磁路與電勵磁磁場回路相互獨立,但在氣隙中相互作用,共同形成電機主磁場;對于串并聯(lián)混合磁路,永磁體磁路與電勵磁磁路既 有串聯(lián)部分,又有并聯(lián)部分,共同形成電機主磁場。通過控制電勵磁繞組電流的大小和方向,實現(xiàn)電機氣隙磁場的靈活調節(jié)與控制。