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发布时间:2025-04-08 13:32:39 人气:
众所周知,与传统直流电机和异步电机相比,转子永磁电机具有更高的功率密度和效率。一般来说,定子与电机壳体的配合需要满足轴向定位、径向定位、防旋转三个基本功能。基于上述理论,作者认为与无应力定子相比,干涉方案定子磁轭的铁损会降低,电机的磁滞损耗和涡流损耗也会降低,并且输出性能会更好。
同时,转子上放置永磁体也会导致散热困难。由此引起的电机温升可能会导致永磁体不可逆退磁,限制电机输出,降低电机功率密度。其永磁体和电枢绕组均位于定子内。与转子永磁电机相比,永磁体可以方便地直接冷却以控制其温升;电枢绕组多为短端集中绕组。用铜少,电枢绕组电阻小,铜耗低。但我们可以通过特殊设计电机的定子和转子,例如使用斜转子,来获得正弦感应电势。
为什么混合油冷系统中的电机定子总是采用螺栓固定方案? TeslaMolde 3采用定子铁芯外圆与壳体之间的过盈连接(以下简称过盈方案)。此方案与水冷电机一致。简单来说,一部分来自于电磁力(由于定子铁心内部绕组产生的磁动势,使定子铁心内表面受到沿圆周方向分布的径向电磁力),而另一部分来自定子和转子磁场的耦合。产生的扭矩脉动称为切向电磁力。
螺栓方案的定子与壳体的配合部分是壳体上的轴向定位面,两者之间的周向间隙隔断了电磁力的径向传递路径,这无疑起到了抑制电磁噪声的作用整机的。效果更好。 DSPM电机和FSPM电机的永磁体从定子内径穿透到外径,并直接与外壳相连,因此是三维的。两种方案中定子的轴向定位都是通过壳体内部的阶梯式定位面实现的,而螺栓固定方案会在定子铁芯的外周上开设多个螺栓通孔。
因为不同的配合设计、电磁方案、铁芯工艺、实际温度等,都会对硅钢片的实际磁性能和电机的实际输出性能产生不同程度的影响。日本电产采用的定子固定方案是,将四个长螺栓穿过定子铁芯外圆上的通孔,将定子轴向锁定在机壳上(以下简称螺栓固定方案)。
如果采用干涉方案,硅钢片将受到径向压应力,仿真表明该应力将主要集中在定子磁轭上。同时,为了满足力学要求,硅钢片局部区域的应力往往会达到100MPa。多于。回到螺栓固定方案,其原理是利用拧紧螺栓时产生的摩擦力来提供定子所需的扭矩,以在各种条件下防止旋转。以下三种定子永磁同步电机较为流行。上面@Sirius的回答中已经给出了相关的介绍,这里不再赘述。
它们都采用集中绕组,永磁体放置在定子内。转子上既没有永磁体,也没有绕组。
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