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眾所周知,與傳統(tǒng)直流電機(jī)和異步電機(jī)相比,轉(zhuǎn)子永磁電機(jī)具有更高的功率密度和效率。一般來(lái)說(shuō),定子與電機(jī)殼體的配合需要滿足軸向定位、徑向定位、防旋轉(zhuǎn)三個(gè)基本功能?;谏鲜隼碚?,作者認(rèn)為與無(wú)應(yīng)力定子相比,干涉方案定子磁軛的鐵損會(huì)降低,電機(jī)的磁滯損耗和渦流損耗也會(huì)降低,并且輸出性能會(huì)更好。
同時(shí),轉(zhuǎn)子上放置永磁體也會(huì)導(dǎo)致散熱困難。由此引起的電機(jī)溫升可能會(huì)導(dǎo)致永磁體不可逆退磁,限制電機(jī)輸出,降低電機(jī)功率密度。其永磁體和電樞繞組均位于定子內(nèi)。與轉(zhuǎn)子永磁電機(jī)相比,永磁體可以方便地直接冷卻以控制其溫升;電樞繞組多為短端集中繞組。用銅少,電樞繞組電阻小,銅耗低。但我們可以通過(guò)特殊設(shè)計(jì)電機(jī)的定子和轉(zhuǎn)子,例如使用斜轉(zhuǎn)子,來(lái)獲得正弦感應(yīng)電勢(shì)。
為什么混合油冷系統(tǒng)中的電機(jī)定子總是采用螺栓固定方案? TeslaMolde 3采用定子鐵芯外圓與殼體之間的過(guò)盈連接(以下簡(jiǎn)稱過(guò)盈方案)。此方案與水冷電機(jī)一致。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),一部分來(lái)自于電磁力(由于定子鐵心內(nèi)部繞組產(chǎn)生的磁動(dòng)勢(shì),使定子鐵心內(nèi)表面受到沿圓周方向分布的徑向電磁力),而另一部分來(lái)自定子和轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)的耦合。產(chǎn)生的扭矩脈動(dòng)稱為切向電磁力。
螺栓方案的定子與殼體的配合部分是殼體上的軸向定位面,兩者之間的周向間隙隔斷了電磁力的徑向傳遞路徑,這無(wú)疑起到了抑制電磁噪聲的作用整機(jī)的。效果更好。 DSPM電機(jī)和FSPM電機(jī)的永磁體從定子內(nèi)徑穿透到外徑,并直接與外殼相連,因此是三維的。兩種方案中定子的軸向定位都是通過(guò)殼體內(nèi)部的階梯式定位面實(shí)現(xiàn)的,而螺栓固定方案會(huì)在定子鐵芯的外周上開設(shè)多個(gè)螺栓通孔。
因?yàn)椴煌呐浜显O(shè)計(jì)、電磁方案、鐵芯工藝、實(shí)際溫度等,都會(huì)對(duì)硅鋼片的實(shí)際磁性能和電機(jī)的實(shí)際輸出性能產(chǎn)生不同程度的影響。日本電產(chǎn)采用的定子固定方案是,將四個(gè)長(zhǎng)螺栓穿過(guò)定子鐵芯外圓上的通孔,將定子軸向鎖定在機(jī)殼上(以下簡(jiǎn)稱螺栓固定方案)。
如果采用干涉方案,硅鋼片將受到徑向壓應(yīng)力,仿真表明該應(yīng)力將主要集中在定子磁軛上。同時(shí),為了滿足力學(xué)要求,硅鋼片局部區(qū)域的應(yīng)力往往會(huì)達(dá)到100MPa。多于?;氐铰菟ü潭ǚ桨福湓硎抢脭Q緊螺栓時(shí)產(chǎn)生的摩擦力來(lái)提供定子所需的扭矩,以在各種條件下防止旋轉(zhuǎn)。以下三種定子永磁同步電機(jī)較為流行。上面@Sirius的回答中已經(jīng)給出了相關(guān)的介紹,這里不再贅述。
它們都采用集中繞組,永磁體放置在定子內(nèi)。轉(zhuǎn)子上既沒(méi)有永磁體,也沒(méi)有繞組。
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