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    一種異步電機(jī)自適應(yīng)線性神經(jīng)元速度觀測(cè)器

    2018-05-14 13:31:20苗軼如劉和平杜俊秀彭東林
    電機(jī)與控制學(xué)報(bào) 2018年11期
    關(guān)鍵詞:電磁場(chǎng)

    苗軼如 劉和平 杜俊秀 彭東林

    摘要:針對(duì)永磁感應(yīng)電機(jī)(PMIM)溫升影響永磁轉(zhuǎn)子永磁體性能的問(wèn)題,分別建立雙轉(zhuǎn)子雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)的電磁場(chǎng)模型和三維溫度場(chǎng)模型,采用磁-熱耦合的方法進(jìn)行溫度場(chǎng)的研究。為保證研究的正確性與有效性,將電機(jī)額定負(fù)載下穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)的溫度場(chǎng)分析與Y160M-4同步進(jìn)行,并作對(duì)比分析。詳細(xì)分析了額定狀態(tài)下電機(jī)溫度的變化趨勢(shì);同時(shí)分析了不同負(fù)載轉(zhuǎn)矩下電機(jī)各部件的溫度分布、環(huán)境溫度和永磁體退磁對(duì)電機(jī)溫度場(chǎng)的影響。通過(guò)研究雙轉(zhuǎn)子雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)在不同情況下的熱效應(yīng),為由于過(guò)熱引起的定子繞組絕緣故障和永磁體退磁故障的預(yù)防提供了參考。

    關(guān)鍵詞:永磁感應(yīng)電機(jī);雙鼠籠;電磁場(chǎng);溫度場(chǎng);耦合分析

    DOI:10.15938/j.emc.2018.11.000

    中圖分類(lèi)號(hào):TM 351

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    文章編號(hào):1007-449X(2018)11-0000-00

    0引言

    永磁感應(yīng)電機(jī)(permanent magnet induction motor,PMIM)結(jié)合感應(yīng)電機(jī)良好的起動(dòng)性能和永磁電機(jī)高效率、高功率因數(shù)和寬經(jīng)濟(jì)運(yùn)行范圍的優(yōu)點(diǎn),且特有的雙轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)使其擁有更廣的應(yīng)用前景,可以在雙饋風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)及混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)方面得以應(yīng)用[1-2],引起了國(guó)內(nèi)外許多學(xué)者的研究興趣。與傳統(tǒng)感應(yīng)電機(jī)相比,PMIM由于加入了助磁作用的永磁轉(zhuǎn)子,不適當(dāng)?shù)膫鳠嵩O(shè)計(jì)可能會(huì)使得電機(jī)永磁體發(fā)生退磁,電機(jī)的負(fù)載能力受溫度條件限制,所以對(duì)該電機(jī)的溫度場(chǎng)分析與電磁設(shè)計(jì)同樣重要。

    就目前而言,國(guó)內(nèi)外有關(guān)PMIM研究的參考文獻(xiàn)較少。國(guó)外的最新研究主要由法國(guó)亞眠大學(xué)的A. M. Gazdac, A. Mpanda Mabwe,意大利拉奎拉大學(xué)的L.D.Leonardo等學(xué)者合作進(jìn)行,提出了PMIM的幾種不同結(jié)構(gòu),分析了不同材料對(duì)電機(jī)性能的影響及由于銅耗和鐵耗引起的熱效應(yīng),同時(shí)分析了PMIM的等效電路并提出控制策略[3-5]。我國(guó)學(xué)者刁統(tǒng)山、王秀和提出了PMIM的直接功率控制策略并進(jìn)行了仿真[6],其后,又在PMIM的基礎(chǔ)上,提出了新型永磁雙饋發(fā)電機(jī),并研究了永磁雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)的并網(wǎng)控制策略[7]。但在近年來(lái)已有的研究成果中,除了A. M. Gazdac團(tuán)隊(duì)對(duì)PMIM由于銅耗和鐵耗引起的熱效應(yīng)進(jìn)行的研究外,很難找到對(duì)PMIM溫度場(chǎng)研究的相關(guān)文獻(xiàn)。

    對(duì)電機(jī)溫度場(chǎng)的分析方法很多,目前主要采用的是簡(jiǎn)化公式法、等效熱網(wǎng)絡(luò)法和有限元法等,由于計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅猛發(fā)展,使得較為準(zhǔn)確但計(jì)算量大的有限元法[8]不再難以實(shí)現(xiàn),在電機(jī)溫度場(chǎng)研究中得到了廣泛應(yīng)用[9-10]。文獻(xiàn)[11]采用有限元法研究了一種永磁-感應(yīng)子式混合勵(lì)磁發(fā)電機(jī)的溫度場(chǎng),分析了勵(lì)磁電流,原動(dòng)機(jī)拖動(dòng)轉(zhuǎn)速及負(fù)載類(lèi)型對(duì)發(fā)電機(jī)溫度場(chǎng)的影響。文獻(xiàn)[12]建立感應(yīng)電機(jī)瞬態(tài)溫度場(chǎng)三維有限元模型,通過(guò)采用氣隙等效導(dǎo)熱系數(shù)這一概念解決了定轉(zhuǎn)子之間的熱交換問(wèn)題。文獻(xiàn)[13]采用有限元與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的方法對(duì)爪極發(fā)電機(jī)溫度場(chǎng)模型進(jìn)行研究。文獻(xiàn)[14]以一臺(tái)小型感應(yīng)電機(jī)為例,利用有限元法,對(duì)電機(jī)進(jìn)行了三維瞬態(tài)磁-熱-固單相耦合計(jì)算,為研究該類(lèi)電機(jī)斷條故障原因及導(dǎo)條斷裂過(guò)程分析提供參考。

    本文采用磁-熱耦合的分析方法,通過(guò)給出溫度場(chǎng)模型的假設(shè)條件、散熱系數(shù)和氣隙的等效傳熱系數(shù),建立溫度場(chǎng)三維模型,分析雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)在不同情況下的三維全域溫度場(chǎng)分布。

    1電機(jī)結(jié)構(gòu)和原理

    永磁感應(yīng)電機(jī)是傳統(tǒng)的鼠籠式感應(yīng)電機(jī)和永磁同步電機(jī)的組合,在以往的研究中已經(jīng)驗(yàn)證該電機(jī)可以大大提高感應(yīng)電機(jī)的效率和功率因數(shù)。雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)的結(jié)構(gòu)如圖1所示,由定子、鼠籠轉(zhuǎn)子和永磁轉(zhuǎn)子3個(gè)部分組成,有內(nèi)、外2個(gè)氣隙。定子電流所產(chǎn)生磁場(chǎng)與永磁轉(zhuǎn)子永磁場(chǎng)之間作用,產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩,使得永磁轉(zhuǎn)子同步旋轉(zhuǎn),這兩者形成合成勵(lì)磁磁場(chǎng)。合成勵(lì)磁磁場(chǎng)與鼠籠轉(zhuǎn)子之間有相對(duì)運(yùn)動(dòng),在鼠籠繞組中感應(yīng)交流電流。鼠籠繞組中電流也產(chǎn)生同步旋轉(zhuǎn)的磁場(chǎng)和合成勵(lì)磁磁場(chǎng)共同產(chǎn)生氣隙磁場(chǎng),這兩種磁場(chǎng)之間作用產(chǎn)生異步轉(zhuǎn)矩,使鼠籠轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn)。

    本文研究的永磁感應(yīng)電機(jī)由于創(chuàng)新性地采用了雙鼠籠結(jié)構(gòu),把磁橋設(shè)計(jì)到籠型轉(zhuǎn)子的中部,永磁體所產(chǎn)生磁場(chǎng)的磁通和定子電流所產(chǎn)生磁通經(jīng)磁橋都由籠型繞組與之交鏈,從而提高了永磁體的利用率,較傳統(tǒng)的單鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)具有更高的效率和功率因數(shù)及更好的自起動(dòng)能力。

    2電磁場(chǎng)模型的建立及損耗分析

    考慮到電機(jī)設(shè)計(jì)的特殊性,參考感應(yīng)電機(jī)和永磁同步電機(jī)的設(shè)計(jì)方法對(duì)該電機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算。以11 kW、四極、三相,額定線電壓380 V、額定頻率50 Hz的永磁感應(yīng)電機(jī)為例進(jìn)行設(shè)計(jì)。定子借用Y系列異步電機(jī)Y160M-4,采用等效磁路法進(jìn)行磁場(chǎng)分析計(jì)算,完成電機(jī)的初步設(shè)計(jì)。另外由于鼠籠轉(zhuǎn)子創(chuàng)新性地采用了雙鼠籠結(jié)構(gòu),使得鼠籠轉(zhuǎn)子的設(shè)計(jì)十分困難,尤其是鼠籠轉(zhuǎn)子參數(shù)中磁橋位置和厚度的選取幾乎沒(méi)有參考資料,傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法難以達(dá)到設(shè)計(jì)要求。該方法采用有限元法通過(guò)大量仿真實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了反復(fù)論證,并利用田口算法和響應(yīng)曲面法進(jìn)行了一系列的優(yōu)化,最終的方案如表1所示,該方案的有限元仿真結(jié)果顯示:效率和功率因數(shù)分別為94.08%和0.993。

    雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)損耗主要包括定子鐵耗和定子銅耗,鼠籠轉(zhuǎn)子鐵耗和鼠籠轉(zhuǎn)子鋁耗,永磁轉(zhuǎn)子鐵耗和永磁體渦流損耗。進(jìn)行鐵耗計(jì)算時(shí)采用了損耗曲線的方法,將總損耗作為特定頻率下不同位置磁密峰值的函數(shù),將該損耗曲線輸入電磁分析軟件,可以充分考慮到諧波和磁飽和的影響,提高計(jì)算的精度。一般情況下,在熱分析中不能忽略永磁體的導(dǎo)電性,使用的永磁體(NdFeB)具有較高的電導(dǎo)率(電阻率為1.5 μΩ·m),雖然永磁轉(zhuǎn)子以同步速自由旋轉(zhuǎn),永磁體上的損耗很小,但在電磁分析中該部分的損耗也被充分考慮,實(shí)驗(yàn)精度較高。

    3溫度場(chǎng)模型的建立

    3.1散熱系數(shù)計(jì)算和氣隙處理

    電機(jī)散熱中,由于絕大部分熱量通過(guò)對(duì)流發(fā)散,僅對(duì)對(duì)流傳熱系數(shù)進(jìn)行研究。

    3.1.1機(jī)殼表面散熱系數(shù)

    機(jī)殼表面散熱系數(shù)與風(fēng)速有關(guān),兩者間關(guān)系[15]可表示為

    α1=9.73+14v0.621。(1)

    式中v1為機(jī)殼表面扇熱翅片風(fēng)速。

    3.1.2定子端部換熱系數(shù)

    影響定子端部傳熱系數(shù)的因素很多,其中包括:冷卻方法、繞組端部的形狀和長(zhǎng)度、繞組的類(lèi)型等。國(guó)外一些學(xué)者進(jìn)行了相關(guān)研究,其計(jì)算公式[16]為

    α2=k1(1+k2vk32)。(2)

    式中:k1、k2、k3為曲線擬合系數(shù),可參考文獻(xiàn)[16]中現(xiàn)有的端部冷卻相關(guān)數(shù)據(jù)求得;v2為端部風(fēng)速。

    3.1.3轉(zhuǎn)子端面的散熱系數(shù)

    轉(zhuǎn)子端面散熱系數(shù)[15]可表示為:

    α3=2Nur1,2λaDr1,2,

    Nur1,2=1.67Re0.385r1,2,

    Rer1,2=πD2r1,2n1,2120γ。(3)

    式中:Nur為轉(zhuǎn)子鐵心端面努塞爾特常數(shù);Rer為轉(zhuǎn)子鐵心端面雷諾系數(shù);λa為空氣導(dǎo)熱系數(shù);γ為空氣運(yùn)動(dòng)粘度系數(shù);n為轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速;Dr為轉(zhuǎn)子外徑;1,2分別表示鼠籠轉(zhuǎn)子和永磁轉(zhuǎn)子。

    3.1.4鼠籠轉(zhuǎn)子端環(huán)表面散熱系數(shù)

    鼠籠轉(zhuǎn)子端環(huán)通過(guò)端環(huán)端面向端腔內(nèi)的空氣散熱,其換熱系數(shù)[15]可表示為:

    α4=Nurfλahrf,

    Nurf=0.456Re0.6rf,

    Rerf=πDr1n1hrf60γ。(4)

    式中:Nurf為轉(zhuǎn)子端環(huán)努塞爾特常數(shù);Rerf為轉(zhuǎn)子端環(huán)氣流雷諾數(shù);hrf為轉(zhuǎn)子風(fēng)葉高度。

    3.1.5氣隙處理

    氣隙中空氣隨轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)而流動(dòng),使氣隙中運(yùn)動(dòng)的空氣與定、轉(zhuǎn)子表面之間的換熱過(guò)程比較復(fù)雜,本文中的雙轉(zhuǎn)子電機(jī)包含兩層氣隙,對(duì)氣隙中的對(duì)流換熱計(jì)算尤為重要,通過(guò)在氣隙兩側(cè)的實(shí)體面上建立對(duì)流連接來(lái)等效他們之間的傳熱。在計(jì)算模型中建立熱對(duì)流過(guò)程如下:

    1)選取外氣隙兩側(cè)定子和鼠籠轉(zhuǎn)子相靠近的兩個(gè)面建立邊界面;選取內(nèi)氣隙兩側(cè)鼠籠轉(zhuǎn)子和永磁轉(zhuǎn)子相靠近的兩個(gè)面建立邊界面;

    2)計(jì)算出對(duì)流傳熱系數(shù);

    3)選取定子和鼠籠轉(zhuǎn)子建立的邊界面建立對(duì)流連接;選取鼠籠轉(zhuǎn)子和永磁轉(zhuǎn)子建立的邊界面建立對(duì)流連接,并將步驟2)中計(jì)算出的對(duì)流系數(shù)代入。

    涉及到的參數(shù)計(jì)算過(guò)程[17-18]為

    α=Nuλaδ。(5)

    式中:α為等效對(duì)流傳熱系數(shù);Nu為對(duì)應(yīng)的努塞爾特常數(shù);δ為氣隙長(zhǎng)度。

    通過(guò)計(jì)算泰勒數(shù)Ta與普蘭特常數(shù)Pr可得出努塞爾特常數(shù)Nu。

    Ta=Ωr0.5δ1.5/γ,

    Pr=γρc/λa。(6)

    式中:Ω為轉(zhuǎn)子角速度;r為轉(zhuǎn)子半徑;ρ為空氣密度;c為空氣的比熱容。

    對(duì)應(yīng)的努塞爾特常數(shù)Nu可表示為:

    Nu=2,Ta<41;

    0.212Ta0.63Pr0.27,41≤Ta<100;

    0.386Ta0.51Pr0.27,Ta≥100。(7)

    雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)參數(shù)經(jīng)計(jì)算可以得出定子和鼠籠轉(zhuǎn)子間、鼠籠轉(zhuǎn)子和永磁轉(zhuǎn)子間的對(duì)流散熱系數(shù),如表3所示。

    3.2求解域模型的建立

    在進(jìn)行有限元仿真實(shí)驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),永磁感應(yīng)電機(jī)的起動(dòng)能力對(duì)永磁轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量很敏感,所以,在不影響機(jī)械強(qiáng)度和磁路性能的情況下,應(yīng)盡量減小永磁轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,這對(duì)于永磁轉(zhuǎn)子的散熱也是有利的。通過(guò)3.1節(jié)的求解,為溫度場(chǎng)模型的建立提供了較為準(zhǔn)確的各部位散熱系數(shù)及氣隙等效對(duì)流傳熱系數(shù),并將電磁場(chǎng)計(jì)算的電機(jī)各部件損耗作為熱源代入溫度場(chǎng)的求解程序。在建模過(guò)程中,由于端蓋與機(jī)座之間熱阻很大,且遠(yuǎn)離熱源,忽略了端蓋部分,并參考文獻(xiàn)[19]對(duì)定子槽絕緣做了等效處理。電機(jī)各部件材料的熱參數(shù)如表4所示,電機(jī)的溫度場(chǎng)3D模型如圖3所示。

    4三維瞬態(tài)溫度場(chǎng)計(jì)算結(jié)果分析

    4.1電機(jī)額定負(fù)載穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)的溫度場(chǎng)

    本文設(shè)計(jì)的雙轉(zhuǎn)子雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)是以通用型異步電機(jī)Y160M-4為基礎(chǔ)的,兩者具有相同的定子結(jié)構(gòu)和散熱措施,均采用B級(jí)絕緣。由于雙轉(zhuǎn)子雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)的溫度場(chǎng)分析幾乎沒(méi)有參考資料,為保證研究的正確性與有效性,在4.1節(jié)的溫度場(chǎng)分析中,將雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)的溫度場(chǎng)分析與Y160M-4同步進(jìn)行,并作對(duì)比分析。兩電機(jī)模型額定運(yùn)行狀態(tài)下各部件的溫度場(chǎng)分布對(duì)比如圖4所示(左側(cè)為雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī),右側(cè)為Y160M-4),環(huán)境溫度為20 ℃。

    從圖4可以看出:

    1)就兩種電機(jī)整體溫度場(chǎng)分布而言,相同額定負(fù)載轉(zhuǎn)矩下,雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)的整體溫升明顯小于Y160M-4。這是由于雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)永磁轉(zhuǎn)子的助磁作用,勵(lì)磁電流大幅減小,繞組中電流的減小直接導(dǎo)致了繞組歐姆損耗降低;雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)的機(jī)械特性變硬,鼠籠轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)差小,其鐵心損耗和轉(zhuǎn)子導(dǎo)條中的歐姆損耗也會(huì)減小;另外,氣隙對(duì)于電機(jī)的冷卻來(lái)說(shuō)是非常重要的,由于永磁感應(yīng)電機(jī)存在兩層氣隙,散熱能力明顯優(yōu)于Y160M-4。

    2)兩電機(jī)溫度最高的區(qū)域均為鼠籠轉(zhuǎn)子,溫度最高點(diǎn)出現(xiàn)在電機(jī)軸向中心截面的轉(zhuǎn)子導(dǎo)條上,由于鐵心良好的導(dǎo)熱能力,轉(zhuǎn)子導(dǎo)條溫度和鐵心溫度相差不大;在定子側(cè),繞組作為重要的熱源,溫度要高于定子鐵心,靠近接線盒處的繞組溫度和鐵心溫度比其他位置溫度略高;機(jī)殼表面的溫度是最低的,同樣接線盒處溫度略高,這是由于仿真計(jì)算時(shí)模擬了接線盒處的封閉狀態(tài),散熱性能較差。

    3)就雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)而言,需要對(duì)永磁轉(zhuǎn)子作特別分析,雖然精確考慮了永磁體和鐵心上的損耗,但由于永磁轉(zhuǎn)子以同步速自由旋轉(zhuǎn),損耗值很小,永磁轉(zhuǎn)子上幾乎沒(méi)有熱源,溫升主要來(lái)源于鼠籠轉(zhuǎn)子的熱傳遞,但空氣的高熱阻率又阻礙了兩者之間的熱交換,導(dǎo)致永磁轉(zhuǎn)子溫度比鼠籠轉(zhuǎn)子低。

    兩電機(jī)額定狀態(tài)時(shí)的定、轉(zhuǎn)子溫度最高點(diǎn)的瞬態(tài)溫度變化如圖5所示??梢钥闯?,兩電機(jī)各部件的溫升曲線在初始階段近似呈線性升高,且趨勢(shì)明顯,隨后溫度升高趨勢(shì)放緩,并逐漸達(dá)到穩(wěn)定;兩電機(jī)鼠籠繞組的初始階段溫升幅度均高于定子繞組,Y160M-4更為明顯;雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)永磁體的溫升最為緩慢,達(dá)到最終穩(wěn)定溫度的時(shí)間最長(zhǎng),且其溫升趨勢(shì)基本與鼠籠轉(zhuǎn)子一致,這與永磁轉(zhuǎn)子熱源較少,溫升主要源于鼠籠轉(zhuǎn)子的熱傳遞的理論分析一致。

    雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)軸向中心處,轉(zhuǎn)軸中心沿徑向到機(jī)殼的溫度變化曲面圖如圖6所示,其中氣隙內(nèi)的溫度變化參考文獻(xiàn)[12]按沿厚度呈線性變化考慮??梢钥闯觯恨D(zhuǎn)軸中心到永磁體外表面,溫差很小,幾乎在同一等溫面上;永磁體表面到鼠籠轉(zhuǎn)子經(jīng)過(guò)1 mm的氣隙,出現(xiàn)了較大的溫差;鼠籠轉(zhuǎn)子由于導(dǎo)條上的高熱源密度,且由于內(nèi)外兩層氣隙的高熱阻率,使得鼠籠轉(zhuǎn)子溫度最高,雖然內(nèi)外鼠籠繞組的熱源密度存在差異,但由于轉(zhuǎn)子鐵心良好的徑向?qū)嵝阅?,?dǎo)條和鐵心沿徑向溫差變化很?。皇蠡\轉(zhuǎn)子和定子之間由于外氣隙的存在,溫度再次出現(xiàn)較大差異;在定子側(cè),由于鐵心和散熱翅片良好的導(dǎo)熱性能,使得繞組產(chǎn)生的熱量能很好的沿徑向散出,定子徑向溫差較大;另外,繞組發(fā)熱量大及等效絕緣層較差的導(dǎo)熱能力,使得齒、槽溫度差異明顯,槽內(nèi)溫度較高,齒上溫度較低;最后,機(jī)殼上接線盒、底座等部件的存在,使得機(jī)殼散熱并不完全均勻,不同徑向上溫度存在差異,尤其是靠近機(jī)殼的定子鐵心軛部差異明顯。

    4.2電機(jī)不同負(fù)載下穩(wěn)態(tài)運(yùn)行的溫度場(chǎng)

    電機(jī)不同負(fù)載穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)各部件溫度變化如圖7所示。可以看出:隨著電機(jī)負(fù)載的增大,各部件的溫度隨之升高,且呈現(xiàn)出近似指數(shù)上升的趨勢(shì);在電機(jī)的不同負(fù)載下,電機(jī)的溫度最高點(diǎn)總是在轉(zhuǎn)子導(dǎo)條上,永磁體次之,隨后是定子繞組,溫度最低的位置為機(jī)殼;隨負(fù)載的增加,轉(zhuǎn)子導(dǎo)條溫升幅度最大,機(jī)殼上的溫升幅度最小,使得電機(jī)整體的溫差越來(lái)越大;額定負(fù)載時(shí)電機(jī)鼠籠繞組溫度最高為77.30 ℃,定子繞組最高溫度為65.93 ℃,永磁體最高溫度為69.15 ℃,對(duì)于采用B級(jí)絕緣來(lái)說(shuō),有很大的溫升裕度;電機(jī)過(guò)載運(yùn)行后,各部件的溫升幅度加劇,120%負(fù)載時(shí),轉(zhuǎn)子導(dǎo)條最高溫度達(dá)到92.61 ℃,定子繞組最高溫度達(dá)到了79.6 ℃,永磁體的最高溫度也到達(dá)了82.2 ℃,雖然溫升仍在可接受范圍內(nèi),但考慮到過(guò)載后溫升幅度的急速加劇,過(guò)載程度不宜過(guò)高。

    4.3環(huán)境溫度對(duì)溫度場(chǎng)的影響

    電機(jī)額定負(fù)載運(yùn)行時(shí),環(huán)境溫度對(duì)電機(jī)溫度場(chǎng)的影響如圖8所示??梢钥闯觯涵h(huán)境溫度改變時(shí),電機(jī)各部件的溫升并非完全呈線性增加,以鼠籠導(dǎo)條溫度為例,環(huán)境溫度為0時(shí),鼠籠導(dǎo)條中溫度最高點(diǎn)為52.33 ℃,當(dāng)環(huán)境溫度分別為20 ℃和40 ℃時(shí),該值分別為77.3 ℃和91.64 ℃,溫差分別為24.97 ℃和14.34 ℃,這與隨著溫度升高,氣隙等效傳熱系數(shù)增大有關(guān);環(huán)境溫度對(duì)電機(jī)溫升影響明顯,電機(jī)使用時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境溫度的影響,并應(yīng)適當(dāng)考慮電機(jī)溫度隨環(huán)境溫升的非線性增加。

    4.4永磁體退磁對(duì)溫度場(chǎng)的影響

    永磁感應(yīng)電機(jī)由于永磁體的存在,在運(yùn)行過(guò)程中一旦發(fā)生退磁,電機(jī)的穩(wěn)態(tài)運(yùn)行性能及溫度場(chǎng)分布將受到很大影響。在分析永磁體退磁對(duì)溫度場(chǎng)影響的過(guò)程中,為降低電磁場(chǎng)求解的復(fù)雜性,假設(shè)永磁體各部分均勻退磁,局部退磁狀況一致。由此對(duì)電機(jī)在永磁體沒(méi)有發(fā)生退磁、退磁5%、退磁10%、…、退磁25%、退磁30%狀況下的溫度場(chǎng)分布進(jìn)行研究。

    電機(jī)額定負(fù)載運(yùn)行時(shí),永磁體退磁對(duì)電機(jī)溫度場(chǎng)的影響如圖9所示??梢钥闯觯和舜艑?duì)各部件的溫度影響很大,退磁程度越高,電機(jī)各部件溫度越高,和未發(fā)生退磁時(shí)的情況相比,溫升的主要差異在于定子繞組,原因在于永磁體發(fā)生退磁后,永磁轉(zhuǎn)子的勵(lì)磁作用減弱,定子繞組需提供部分勵(lì)磁,勢(shì)必引起定子繞組電流的增大,即繞組銅耗增加;退磁發(fā)生時(shí),電機(jī)溫升并非隨退磁而線性增加,在沒(méi)有發(fā)生退磁到退磁10%段,溫升幅度較為劇烈,退磁10%到20%段稍緩,退磁20%到30%段溫升幅度再次變大;就整體溫度而言,退磁越多,溫度越高,而溫升又會(huì)引起永磁體發(fā)生進(jìn)一步的退磁,這是一種惡性循環(huán),當(dāng)退磁到30%時(shí),電機(jī)最高溫度在鼠籠導(dǎo)條上,達(dá)到134 ℃,已經(jīng)超過(guò)了B級(jí)絕緣所允許的范圍。因此永磁感應(yīng)電機(jī)要注意檢測(cè)永磁體的退磁程度,避免因?yàn)橥舜乓鸬臏囟冗^(guò)高而導(dǎo)致的損壞。

    5結(jié)論

    1)本文的雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)是以通用型異步電機(jī)Y160M-4為基礎(chǔ),通過(guò)兩電機(jī)的溫度場(chǎng)對(duì)比分析,兩者定子溫度最高的位置均為繞組,轉(zhuǎn)子最高溫度位置為鼠籠轉(zhuǎn)子導(dǎo)條;相同額定負(fù)載轉(zhuǎn)矩下,雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)的整體溫升明顯小于Y160M-4。

    2)雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)額定負(fù)載下穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),氣隙兩側(cè)(即定子與鼠籠轉(zhuǎn)子之間,鼠籠轉(zhuǎn)子與永磁轉(zhuǎn)子之間)溫度差異較大;鼠籠轉(zhuǎn)子和永磁轉(zhuǎn)子整體徑向溫差不大,定子側(cè)齒、槽溫度差異明顯,槽內(nèi)溫度較高;機(jī)殼散熱并不完全均勻,局部溫度存在差異。

    3)雙鼠籠永磁感應(yīng)電機(jī)額定負(fù)載下穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)有較大的溫升裕度,為電機(jī)的過(guò)載運(yùn)行提供了一定的允許條件,但考慮到永磁體的高溫退磁,電機(jī)實(shí)際運(yùn)行時(shí),過(guò)載程度不宜過(guò)高且過(guò)載運(yùn)行時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)。

    4)環(huán)境溫度對(duì)電機(jī)溫升影響明顯,電機(jī)使用時(shí)應(yīng)考慮環(huán)境溫度的影響,并應(yīng)適當(dāng)考慮電機(jī)溫升隨環(huán)境溫升非線性增加。

    5)電機(jī)永磁體退磁程度越高,電機(jī)溫度越高,電機(jī)使用時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)永磁體的退磁程度予以關(guān)注。

    參 考 文 獻(xiàn):

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    (編輯:邱赫男)

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