0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

低速大转矩永磁直驱电机的研究现状

电机控制设计加油站 来源:电工技术学报 作者:电工技术学报 2020-11-19 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

转矩密度是衡量低速大转矩直驱电机的关键指标之一,本文主要从结构特点、应用现状和科研进展等方面,介绍了真分数槽集中绕组永磁电机、永磁游标电机、永磁盘式电机、横向磁通电机和双定子/双转子电机等几类高转矩密度低速大转矩永磁直驱电机。概述了转矩脉动、气隙偏心故障、机械强度和温度场研究等的必要性和方法。基于研究现状展望未来发展方向,为实现高性能低速大转矩永磁直驱电机提供参考

低速大转矩直驱电机没有严格的定义,一般是指转速低于500r/min、转矩大于500N·m,用于直接驱动的电机,当转速低于50r/min为超低速电机。低速大转矩传动系统在工业生产、油田开采、风力发电、港口起重和船只推进等领域有极其广泛的应用前景。

传统的感应电机加机械减速机构的驱动系统,存在结构复杂、减速机构易磨损、润滑油渗漏、运行可靠性差、维护成本高以及系统整体效率低等缺点,不符合经济发展节能环保的要求,采用直驱电机替代传统的驱动系统成为国内外学者的共识。 感应电机低额定转速设计时极数较多,励磁电流增加使功率因数和效率严重降低,因此感应电机不适用于低速大转矩直驱。永磁电机的气隙磁场由永磁体激励,不存在励磁电流,电机极对数可以设计得很高。永磁电机电枢电流中的无功分量很小,定子铜耗减少,相比于感应电机,永磁电机的功率因数和效率更高。另外,永磁电机在很宽的负载变化范围内能保持良好的性能,因此在低速大转矩传动系统中受到广泛的关注。 低速大转矩永磁同步电机的体积较大,加工、运输和安装困难,严重制约其推广应用和超低速化发展。本文首先分析低速大转矩直驱电机实现的难点,指出转矩密度比功率密度更适合作为其主要性能指标。而后,对低速大转矩直驱电机分类,包括真分数槽集中绕组永磁电机、永磁游标电机、永磁盘式电机、横向磁通电机和双定子/双转子电机,系统地介绍了各类电机的结构特点、实际应用和发展趋势。 此外概述了低速大转矩永磁直驱电机的转矩脉动、气隙偏心故障、机械强度和温度场的相关研究及分析方法。最后对低速大转矩永磁直驱电机的未来发展作出展望,提出基于双定子结构,拓扑结构和设计理论的优化,能够兼顾转矩密度和其他主要性能指标的要求。

展望与总结

本文简要地概述了低速大转矩永磁直驱电机的研究现状,针对当前存在的问题和不足,对未来的研究方向作出以下展望: 1)目前,超低速直驱电机的相关研究较少。对于需要超低速大转矩传动的系统,由于电机转矩密度和功率因数等因素的限制,通常采用低速电机与一级减速机构配合,未能充分发挥直驱电机的优势。实现超低速直驱具有迫切的市场需求和广阔的发展前景,探究新型拓扑结构和设计理论,以兼顾转矩密度和其他性能指标的要求,是低速大转矩永磁直驱电机的发展方向。 2)低速大转矩永磁直驱电机在风力发电、新能源汽车等领域得到较为成功的应用,但工矿用低速大转矩永磁直驱电机的相关研究偏少。低速大转矩电机通常采用真分数槽集中绕组,最大输出功率减小导致过载能力不足,不能满足球磨机、抽油机驱动对高起动转矩、高过载能力的要求。探究极槽数配合、绕组形式与电机最大输出功率间对应关系,研发高性能工矿用低速大转矩直驱电机,以顺应国家推进工业节能减排的大潮流。 3)低速大转矩永磁直驱电机采用多极数与低频设计时,定子槽数较多,气隙磁场分布情况复杂、谐波含量丰富。采用常规方法准确计算电机的齿槽转矩耗时较多,可以构建新型模型改进算法。另外,针对低速大转矩永磁直驱电机减小转矩脉动的特殊方法研究较少,可以在高极槽数的优化组合方面考虑。 4)低速大转矩直驱电机,减小定子轭部厚度可以增大定子槽面积放置更多导线,提高电机效率和过载能力。低速大转矩永磁直驱电机的输出转矩大,对电机机械结构强度的要求高于普通电机。轭部厚度等电机参数的选取需要同时考虑电机性能和机械强度要求,还要避免气隙偏心等故障。 5)电机转子开辅助槽(通风孔、散热道),可能对电机磁路产生影响,磁路不对称产生额外的磁阻转矩有助于转矩密度进一步提高。辅助槽对机械结构的影响也应当被考虑。因此,辅助槽是低速大转矩永磁直驱电机的重要参数,有待系统且深入地探究。 各类低速大转矩永磁直驱电机都存在固有不足,高过载能力、超低速的直驱电机尚未得到普遍应用。双定子结构易与不同类电机结合,发挥各自优势,同时能够充分利用电机内部空间,提高转矩密度和最大输出功率。优化双定子电机的拓扑结构和设计理论,是有望实现高性能低速大转矩永磁直驱电机的一种思路。

本文针对提高转矩密度、降低转矩脉动、气隙偏心分析、机械强度校核和温度场分析等关键问题,对低速大转矩永磁直驱电机的研究现状进行综述,在此基础上展望其未来研究发展的方向。目的是借他山之石激发创新思维,推动低速大转矩永磁直驱电机的相关研究进一步发展,促进其得到更广泛的应用。

责任编辑:lq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 永磁电机
    +关注

    关注

    6

    文章

    377

    浏览量

    26644
  • 感应电机
    +关注

    关注

    0

    文章

    162

    浏览量

    19700
  • 直驱电机
    +关注

    关注

    1

    文章

    45

    浏览量

    4222

原文标题:低速大转矩永磁直驱电机研究综述与展望

文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    设备伺服低速增益参数调试逻辑与实战技巧

    低速工况是精密设备调试的重难点,区别于传统丝杆、谐波设备的调试逻辑,设备无机械阻尼缓冲,低速
    的头像 发表于 09-12 09:14 72次阅读

    伺服电机的额定转矩和最大转矩有何区别?

    伺服驱动器一般来说都是可以三倍过载,伺服电机的最大转矩也是三倍额定转矩。 对于力矩控制的工况,比如张力控制,在伺服电机选型时要参考“额定转矩
    发表于 09-04 07:55

    直线电机技术如何解决电子设备高速高精度生产痛点

    在3C电子、半导体、激光加工、精密检测设备中,高速往复运动与微米级定位精度,是设备核心性能指标。传统丝杆传动、同步带传动结构受限于机械间隙、结构磨损与响应速度瓶颈,很难兼顾高速与高精度。直线电机
    的头像 发表于 08-31 08:52 93次阅读

    国产电机如何降低电子自动化设备运维成本

    。本文从设备运维痛点出发,对比传统传动与国产方案的运维差异,分析电机在降本、稳产、提质上的核心价值,结合云雀机器人国产化
    的头像 发表于 08-28 08:56 135次阅读

    永磁电机定子斜槽和转子斜极如何选择?

    永磁电机定子斜槽和转子斜极****如何选择? 在永磁电机设计中,齿槽转矩和电磁噪声一是影响运行品质的关键问题。为了削弱齿槽转矩,改善
    的头像 发表于 08-06 08:50 191次阅读

    无刷电机转矩电流怎样调节?几步学懂CiA402协议的CST和PT模式?

    ?在机器人关节电机中,核心执行部件通常采用永磁同步电机(PMSM)或无框力矩电机(FramelessTorqueMotor)。与工业步进伺服类似,“
    的头像 发表于 07-23 11:39 379次阅读
    无刷<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>转矩</b>电流怎样调节?几步学懂CiA402协议的CST和PT模式?

    永磁电机功率、转速、转矩如何相互影响,跟什么参数有关

    、为什么电机转速越高,输出扭矩反而越小? 2、同等功率条件下,为什么低速电机扭矩更大,高速电机扭矩更小? 3、电机本体哪些核心参数,决定了
    的头像 发表于 07-01 08:49 643次阅读

    力久DZTYP系列冷却塔用永磁变频电动机介绍

    领域五十余载,自主研发的DZTYP系列冷却塔用永磁变频电动机,凭借“永磁”核心技术突破,
    的头像 发表于 06-08 15:52 546次阅读

    永磁电机磁通不稳?影响电机磁通的关键要点解析

    磁通量是永磁电机运行的核心基础,直接决定其动力、能效与可靠性:磁通越大,同等电流下电机转矩越强、带载能力越优,相同输出功率下所需电流更小、能效更高,而磁通波动或不可逆衰减会导致电机
    的头像 发表于 05-21 08:42 725次阅读
    <b class='flag-5'>永磁电机</b>磁通不稳?影响<b class='flag-5'>电机</b>磁通的关键要点解析

    关于电机转矩调速和恒功率调速的分析

    压、频率和磁通的限制。 核心结论:两者不是选择关系,而是先后关系 在绝大多数变频调速系统中(以异步电机永磁同步电机为例),完整的调速过程是: 基频以下  →  恒转矩调速 基频以上
    的头像 发表于 04-21 15:43 1465次阅读

    无刷永磁革新:ADR-H 系列打造高速启停精密驱动新标杆

      在工业自动化向高精度、高速化升级的当下,技术凭借无传动损耗、响应迅速的优势,成为高端装备核心驱动的首选。ADR-H系列旋转电机
    的头像 发表于 04-15 17:22 720次阅读
    <b class='flag-5'>直</b><b class='flag-5'>驱</b>无刷<b class='flag-5'>永磁</b>革新:ADR-H 系列打造高速启停精密驱动新标杆

    一文读懂永磁电机转矩

    产生的磁场与转子永磁体磁场相互作用产生,是永磁电机转矩的主要来源,类似于磁铁之间的吸引力或排斥力产生的转矩。 ü 磁阻转矩: 由于转子磁路结
    的头像 发表于 03-17 08:41 691次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>永磁电机</b><b class='flag-5'>转矩</b>

    永磁同步变速恒频风力发电系统实时仿真

    在风力发电中,发电机与变流控制系统是保障机组高效稳定运行的关键。随着风电机组容量不断增大和海上风电的快速发展,永磁同步变速恒频系统因其突
    的头像 发表于 12-24 18:32 2039次阅读
    <b class='flag-5'>直</b><b class='flag-5'>驱</b><b class='flag-5'>永磁</b>同步变速恒频风力发电系统实时仿真

    飞创“在线APP”——赋能直线电机模组选型新体验

    应用需求。飞创直线电机模组选型软件——“在线APP”的出现,彻底打破了这一困境,以智能化、数字化手段为行业带来选型革命。​在线APP
    的头像 发表于 11-04 10:11 1206次阅读
    飞创“<b class='flag-5'>直</b><b class='flag-5'>驱</b>在线APP”——赋能直线<b class='flag-5'>电机</b>模组选型新体验

    电机转子永磁体布局怎么选?一文GET!

    转子永磁体布局是永磁电机转子设计的核心环节,直接影响电机转矩输出、功率密度、调速性能和运行稳定性。不同永磁体布局的特点及设计逻辑,是匹配
    的头像 发表于 09-18 08:33 3154次阅读