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  文章標(biāo)題:微型永磁直線無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)齒槽力優(yōu)化研究
回復(fù)文章
作者:bellcn88  發(fā)表時(shí)間:2010-2-26 0:12:01
微型永磁直線無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)齒槽力優(yōu)化研究
王書(shū)華,汪旭東,許孝卓,曹娟娟
  (河南理工大學(xué),河南焦作4540013)
    摘要:對(duì)微型短初級(jí)永磁直線無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)研究,在電機(jī)槽數(shù)不變的情況下,設(shè)計(jì)不同的電機(jī)繞組分布方式和初級(jí)長(zhǎng)度內(nèi)對(duì)應(yīng)永磁體的數(shù)目,并進(jìn)行了齒槽力的分析和研究。利用傅立葉級(jí)數(shù)得到了齒槽力的諧波和幅值與槽數(shù)、極數(shù)的關(guān)系,并進(jìn)行了諧渡分析。利用有限元方法計(jì)算了不同電機(jī)模型的齒槽力,仿真結(jié)果表明,該電機(jī)具有較小的齒槽力和推力脈動(dòng)。
    關(guān)鍵詞:水磁直線無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī);齒槽力;槽極配合;推力脈動(dòng)
    中國(guó)分類(lèi)號(hào):TM33;TM351    文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A    文章編號(hào):1004—7018f2008)06—0001—03
0引  言
    根據(jù)供電電流波形的不同,永磁直線電動(dòng)機(jī)主要分為永磁直線同步電動(dòng)機(jī)和永磁直線無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)。相對(duì)于前者而言,永磁直線無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)的推力波動(dòng)雖然更大,但它不需要主動(dòng)的變頻控制,而且可以采用集中繞組,這些優(yōu)點(diǎn)無(wú)疑可以簡(jiǎn)化電機(jī)結(jié)構(gòu),降低對(duì)控制系統(tǒng)的要求[1]。永磁直線無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)是一種新型的直線電機(jī),具有單位出力大、調(diào)速性能好、定位精度高等優(yōu)點(diǎn),有著廣泛的應(yīng)用前景。但是由于齒槽力、端部效應(yīng)和繞組多采用集中繞組,推力波動(dòng)較大。理想情況下,兩相齒槽力應(yīng)該相互抵消,一相齒槽力波形應(yīng)該關(guān)于其峰值對(duì)稱(chēng)。但由于兩相的相互磁耦合,實(shí)際上會(huì)產(chǎn)生很明顯的齒槽力,比如所有直線電動(dòng)機(jī)共有的邊端效應(yīng)[2 ]。因此,齒槽力最小化研究仍然是電機(jī)設(shè)計(jì)的主要任務(wù)之一。分析研究產(chǎn)生推力脈動(dòng)的原因,并進(jìn)行電機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)具有很大的理論和應(yīng)用價(jià)值。
    不少文獻(xiàn)對(duì)永磁直線同步電動(dòng)機(jī)的齒槽力進(jìn)行了分析,并得到了具有理論和實(shí)踐意義的結(jié)果,比如優(yōu)化極弧系數(shù)、斜極、斜槽和虛數(shù)槽等,但對(duì)于齒槽型永磁直線無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)的研究還不多[1]。文獻(xiàn)[1]利用有限元分析齒槽力,提出優(yōu)化齒槽寬度減小齒槽力的方法;文獻(xiàn)[2]提出了對(duì)齒槽力進(jìn)行分解的方法,大大簡(jiǎn)化了分析問(wèn)題的難度;文獻(xiàn)[3]對(duì)永磁同步旋轉(zhuǎn)電機(jī)進(jìn)行了槽極比優(yōu)化分析,有限元分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明了這種方法的可行性;文獻(xiàn)[4]采用移極的方法有效地減小了磁阻力;文獻(xiàn)[5]通過(guò)優(yōu)化槽口形狀,采用數(shù)值和解析法相結(jié)合的方法減小磁阻力。對(duì)于永磁直線無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī),常用的減小磁阻力的方法有兩種,一種是減小永磁體和齒相互作用產(chǎn)生的齒槽轉(zhuǎn)矩;另外一種是利用引起非正弦感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的氣隙磁通密度諧波[5]。無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)多采用集中繞組,通過(guò)繞組形式的改變,槽數(shù)和磁極數(shù)有多種配合方式。本文從電機(jī)設(shè)計(jì)的角度進(jìn)行研究,在保證電機(jī)出力的情況下優(yōu)化電機(jī)磁阻力,有限元分析結(jié)果證明了該方法的可行性。
1有限元分析模型
    有限元數(shù)值分析方法對(duì)不規(guī)則邊界問(wèn)題的處理非常方便,而且計(jì)算精度高,在電機(jī)設(shè)計(jì)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。由于齒槽力主要是由定子和永磁體的邊端效應(yīng)引起,不易進(jìn)行直接的解析計(jì)算,采用有限元可以進(jìn)行較精確的齒槽力計(jì)算。本文采用有限元方法對(duì)永磁直線無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)進(jìn)行分析和計(jì)算。
    忽略邊端效應(yīng),設(shè)齒槽力周期等于一個(gè)槽距,每個(gè)永磁體感應(yīng)的齒槽力采用傅立葉級(jí)數(shù)展開(kāi)[4],第i個(gè)磁極的齒槽力為:
式中:Ts為極距;xc為x軸電機(jī)運(yùn)動(dòng)方向光標(biāo)位置;Fk,i為齒槽力第k次諧波幅值。齒槽力各次諧波初相不同,ψk,i為第i個(gè)極第k次諧波的初相角,可以將第i個(gè)極的相角ψk,i表示為一個(gè)參考極的初相角函數(shù)。例如,以第i=O極作為參考,有:
式中:qp為每極槽數(shù)。
    總的齒槽力為由式(1)表示的每極齒槽力的合成,有:
    當(dāng)qp為整數(shù)時(shí),每個(gè)極的各初相ψk,i相同,則總的齒槽力為單個(gè)極齒槽力的p(磁極數(shù))倍;當(dāng)qp為分?jǐn)?shù)時(shí),由于各個(gè)極的齒槽力波形相位不同,合成的齒槽力就會(huì)比較小。式(3)是建立在各極產(chǎn)生的齒槽力可以相互合成的假設(shè)上的,實(shí)際上這種合成對(duì)于磁通密度分量

 

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