永磁同步電機轉(zhuǎn)矩脈動和振動噪聲抑制
發(fā)布時間:2021-04-02 02:40
抑制轉(zhuǎn)矩脈動和振動噪聲是設計永磁同步電機的難點之一。通過對永磁同步電機齒槽轉(zhuǎn)矩形成機理進行分析,考慮極弧系數(shù)和大小極磁極結(jié)構(gòu)對齒槽轉(zhuǎn)矩的影響。基于等效面電流法對永磁同步電機的氣隙磁場進行建模。采用粒子群算法優(yōu)化了永磁同步電機的極弧系數(shù),利用大小磁極結(jié)構(gòu)配置方式,降低了氣隙電磁力諧波對轉(zhuǎn)矩脈動幅值影響較大的階次,從而實現(xiàn)抑制電機齒槽轉(zhuǎn)矩的目標。將永磁體優(yōu)化前后的轉(zhuǎn)矩脈動和噪聲幅值進行對比表明,該方法可有效地降低永磁同步電機的轉(zhuǎn)矩脈動和振動噪聲。
【文章來源】:微電機. 2020,53(10)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
氣隙中一對載流線圈
圖1 氣隙中一對載流線圈在永磁同步電機結(jié)構(gòu)中,其中p表示永磁體的極對數(shù),永磁體的厚度用hm表示,永磁體的張角用2η表示,HC為永磁體的矯頑力,θ為BC和AD上某一點到中心線的機械角。
根據(jù)解析法和有限元仿真計算的氣隙磁密對比圖可以看出,兩種波形的的變化趨勢基本一致,解析法和有限元仿真的氣隙磁密有效值分別為:0.860T和0.835T,兩種計算誤差較小,進一步說明磁通密度解析計算方法的正確性(如圖4所示)。圖4 氣隙磁密對比圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于定子齒削角的近極槽永磁同步電機振動噪聲削弱方法[J]. 李巖,李雙鵬,周吉威,李龍女. 電工技術(shù)學報. 2015(06)
[2]多極永磁無刷直流電動機瓦形磁鋼氣隙磁通密度的解析計算[J]. 孟光偉,李槐樹. 電工技術(shù)學報. 2011(09)
[3]減小永磁同步電動機電磁轉(zhuǎn)矩脈動方法[J]. 張金平,黃守道,高劍,劉建成. 微特電機. 2010(10)
[4]永磁交流伺服電動機轉(zhuǎn)矩波動分析[J]. 莫會成. 微電機. 2007(03)
[5]磁極偏移削弱永磁電機齒槽轉(zhuǎn)矩方法[J]. 楊玉波,王秀和,張鑫,賀廣富. 電工技術(shù)學報. 2006(10)
本文編號:3114434
【文章來源】:微電機. 2020,53(10)北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
氣隙中一對載流線圈
圖1 氣隙中一對載流線圈在永磁同步電機結(jié)構(gòu)中,其中p表示永磁體的極對數(shù),永磁體的厚度用hm表示,永磁體的張角用2η表示,HC為永磁體的矯頑力,θ為BC和AD上某一點到中心線的機械角。
根據(jù)解析法和有限元仿真計算的氣隙磁密對比圖可以看出,兩種波形的的變化趨勢基本一致,解析法和有限元仿真的氣隙磁密有效值分別為:0.860T和0.835T,兩種計算誤差較小,進一步說明磁通密度解析計算方法的正確性(如圖4所示)。圖4 氣隙磁密對比圖
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于定子齒削角的近極槽永磁同步電機振動噪聲削弱方法[J]. 李巖,李雙鵬,周吉威,李龍女. 電工技術(shù)學報. 2015(06)
[2]多極永磁無刷直流電動機瓦形磁鋼氣隙磁通密度的解析計算[J]. 孟光偉,李槐樹. 電工技術(shù)學報. 2011(09)
[3]減小永磁同步電動機電磁轉(zhuǎn)矩脈動方法[J]. 張金平,黃守道,高劍,劉建成. 微特電機. 2010(10)
[4]永磁交流伺服電動機轉(zhuǎn)矩波動分析[J]. 莫會成. 微電機. 2007(03)
[5]磁極偏移削弱永磁電機齒槽轉(zhuǎn)矩方法[J]. 楊玉波,王秀和,張鑫,賀廣富. 電工技術(shù)學報. 2006(10)
本文編號:3114434
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