Jan 09, 2019 Jätä viesti

Toimenpiteet lämpötilan nousun vähentämiseksi

Toimenpiteet lämpötilan nousun vähentämiseksi:

Edellä esitetystä analyysistä ehdotetaan vastaavia ratkaisuja seuraavasti.

3.1) Kestomagneettien segmentointi ja hävittäminen: kestomagneettien sijoittaminen ei ole enää kokonainen materiaali, mutta kestomagneetti on jaettu useisiin pieniin segmentteihin tai kerroksiin, ja kestomagneettisegmenttien (kerrosten) pinta on altistetaan elektroforeesikäsittelylle. Jotta pyörrevirtahäviötä voitaisiin vähentää, vähentää roottorin lämpötilan nousua.

3.2) Lisää ilmaväliä: Asynkronisissa moottoreissa ilmavälin lisääminen lisää vuotovirtaa, jolloin herätevirta kasvaa ja tehokkuus vähenee. Harvinaisten maametallien kestomagneettien synkronimoottorissa ilmaväli voi kasvattaa korkean tilauksen harmonisen ilmavälin magneettikentän magneettista vastusta ja harmonista vuotovastusta, vähentää virtausliitoksen ristisilloitusastetta, heikentää harmonista virtaa ja vähentää staattorin ja roottorin pinta. Häviöt ja harmoniset häviöt jne., Mikä vähentää lämpötilan nousua.

3) Roottori käyttää puoliksi suljettua El-aukkoa tai suljettua uraa: tämä voi vähentää roottorin ytimen pintahäviötä ja hampaan pulssin värähtelyhäviötä, vähentää tehokkaan ilmavälin pituutta, parantaa tehokerrointa ja vähentää pulssia ilmavälin harmonisten amplitudi. Arvo, joka vähentää magneettivuon harmonisten harmojen häviöitä.

4) Valitse sopiva sovituspaikka: mitä pienempi on harmoninen järjestys, sitä enemmän roottoriliittimien määrä on, sitä suurempi on menetys; kiinteän ja roottorin aukon suhde on lähellä 1: tä, menetys on pienin, joten valitse lähellä oleva korttipaikka mahdollisimman paljon.

5) Staattorin käämitys kaksikerroksinen lyhyen matkan hajautettu käämitys: Kaksikerroksiset lyhyen matkan hajautetut käämit voivat valita eri läpivientien vaatimusten mukaisesti, mikä voi vähentää korkean tilauksen harmonisia ja vähentää perusmoottoritehoa, mikä parantaa tehokkaasti ilmavälin magneettikenttä. Vähennä harmonisia häviöitä ja vähennä lämpötilan nousua.

6) Laadukkaiden NdFeB-kestomagneettien valinta: Käytännön sovelluksissa on havaittu, että eri valmistajien tuottamien samojen tuotemerkkien NdFeB kestomagneettien suorituskyky on aivan erilainen. Toisin kuin NdFeB-laatu, pyörrevirtahäviöt ovat erilaiset ja myös lämmönjohtavuus on erilainen. Korkean suorituskyvyn NdFeB-kestomagneettimateriaalin valitseminen suhteellisen korkealla lämmönjohtavuudella on edullista lämmön johtamiselle magneettiteräksellä, mikä vähentää roottorin lämpötilan nousua.

4 parannettua roottorin lämpötilan nousua ja vaikutusta:

Edellä olevasta analyysistä prototyypissä käytetty NdFeB-kestomagneettiluokka muutettiin edellisestä 40SH: sta 33UH: ksi ja lämpötilan nousutesti toistettiin. Tuloksena oli, että staattorin ytimen lämpötila oli 80 ° C, lämpötilan nousu oli 51 ° C ja roottorin ytimen lämpötila oli 140 ° C. Lämpötilan nousu on 110 ° C. Kun kestomagneetti on vaihdettu, roottorin ytimen lämpötilan nousu laskee 10 ° C. Voidaan nähdä, että kestomagneettin pyörrevirtahäviöllä on suuri vaikutus roottorin lämpötilan nousuun.

5. Päätelmät:

Tässä artikkelissa käsitellään harvinaisten maametallien kestomagneettien synkronisen moottorin roottorin liiallisen lämpötilan nousun syitä ja ehdotetaan roottorin lämpötilan nousun vähentämismenetelmää. Kun testataan alkuperäisen prototyypin pysyviä magneetteja, on osoitettu, että kestomagneettin pyörrevirtahäviöllä on suuri vaikutus roottorin lämpötilaan. Siksi, jos kestomagneetin segmentointi tai delaminaatio voidaan toteuttaa moottorin valmistusprosessin aikana, roottorin lämpötilan nousu vähenee.


Lähetä kysely

whatsapp

teams

Sähköposti

Tutkimus