Manyetik mıknatıs çeliği kaybının kalıcı mıknatıs motorun rotor sıcaklık artışına etkisi
Nadir toprak sürekli mıknatıslı senkron motor (REPMSM) küçük hacimli, hafif ve yüksek verim özelliklerine sahiptir. Teorik olarak, rotorun temel bir dalga kaybı yoktur ve rotor sıcaklığının yükselmesi düşük olmalıdır, ancak gerçek durum böyle değildir. Örnek olarak yazar tarafından geliştirilen, artan tipte nadir toprak sabit mıknatıslı senkron motor alındığında, test sırasında rotor sıcaklığı 125 ° C'ye yükselir. Rotor sıcaklığı çok yüksekse, NdFeB daimi mıknatısının manyetikleşmesinin azalmasına neden olur ve motorun normal çalışmasını etkiler. Bu makale, rotor sıcaklığının fazla yükselmesine neden olabilecek nedenleri analiz eder ve sıcaklık artışını azaltmak için önlemler önerir.
1 rotor yapısı:
REPMSM statoru asenkron bir makinenin statorunu alır ve yapısı genellikle rotorun yapısını ifade eder. Asenkron başlangıç REPMMS'in rotoru bir sincap kafes, dönen bir şaft, bir rotor çekirdeği ve bir kalıcı mıknatıstan oluşur. Rotor çekirdeği delme ile lamine edilir ve rotor çekirdeğinde bir neodim demir bor sürekli mıknatısı doldurulur ve dökme alüminyum Şekil 1'in gösterdiği gibi bir sincap kafesi haline getirilir. Başlama işlemi asenkron motorun işlemiyle aynıdır. Üç fazlı simetrik alternatif akım, stator armatür sargısından geçtiğinde, dairesel dönen bir manyetik alan oluşur. Bu sırada, rotor durağandır, rotor kafesi manyetik kuvvet çizgilerini keser ve alternatif akım, alternatif bir manyetik alan ve stator manyetik alan oluşturmak üzere uyarılır. Rotor dönmeye başlar. Rotor hızı senkron hıza yakın olduğunda, indüklenen akım artık sincap kafesinde üretilmez, ancak kalıcı mıknatıs tarafından oluşturulan sabit manyetik alan normal çalışmaya girmek için stator manyetik alanı ile senkron olarak döner.
2 rotor sıcaklık artışı neden olur:
Motor çalışması sırasında üretilen ısı, motor kaybından kaynaklanmaktadır. REPMSM senkron olarak çalışırken, rotor kayıpları kalıcı mıknatıs kayıplarını ve harmonik kayıpları içerir.
2.1 Kalıcı mıknatıs kaybı: NdFeB'in direnci, belirli bir iletkenliğe sahip olan ve alternatif manyetik alanda girdap akımı kaybı oluşturacak (1.44 × 10 ˉ) Ω m'dir. NdFeB'in termal iletkenliği 7.7 cal / mh ° C'dir, zayıf ısı aktarımı. NdFeB mıknatısları paslanmaya ve oksidasyona eğilimlidir, bu da ısının dışa çıkmasını zorlaştırır, bu da rotorun sıcaklık yükselmesini zorlaştırır.
2.2 Harmonik kaybı: Sıkışma etkisi, stator manyetik alanı ve diğer faktörler nedeniyle, motor hava boşluğundaki harmonik manyetik alan çok karmaşıktır. Hava boşluğundaki harmonik manyetik alan, farklı hızlarda rotora göre hareket eder, rotor çekirdeğinde ve sincap kafesinde akımı indükler, böylece harmonik kayıpları oluşturur ve rotor sıcaklığını yükseltir.





