Sıcaklık artışını azaltan önlemler:
Yukarıdaki analizden, karşılık gelen çözümler aşağıdaki şekilde önerilmiştir.
3.1) Kalıcı mıknatısların segmentasyonu ve delaminasyonu: Kalıcı mıknatısların yerleştirilmesi artık bütün bir malzeme değildir, fakat kalıcı bir mıknatıs çok sayıda küçük parça veya tabakaya bölünür ve daimi mıknatıs parçalarının (tabakaları) yüzeyi elektroforez işlemine tabi tutulur. Girdap akım kaybını azaltmak için, rotor sıcaklık artışını azaltın.
3.2) Hava boşluğunu arttırın: Asenkron motorlarda, hava boşluğunun arttırılması, kaçak akımı arttırır, böylece uyarma akımı artar ve verim düşer. Nadir toprak sürekli mıknatıslı senkron motor için hava boşluğu, yüksek dereceli harmonik hava aralığı manyetik alanının manyetik direncini ve harmonik sızıntı direncini artırabilir, akı bağlantısının çapraz bağlanma derecesini azaltabilir, harmonik akımı zayıflatabilir ve azaltabilir stator ve rotorun yüzeyi. Kayıp ve harmonik kayıplar, vb. Böylece sıcaklık artışı azalır.
3) Rotor yarı kapalı bir El yuvası veya kapalı yuva benimser: bu, rotor çekirdeğinin yüzey kaybını ve diş içindeki darbe titreşim kaybını azaltabilir, etkili hava aralığı uzunluğunu azaltabilir, güç faktörünü iyileştirebilir ve nabzı azaltabilir hava boşluğu harmoniklerinin genliği. Manyetik akı harmoniğinin neden olduğu harmonik kayıplarını azaltan değer.
4) Uygun yuvaya sığdırmayı seçin: harmonik sıra ne kadar düşük olursa rotor yarık sayısı o kadar fazla olur; Sabit ve rotor slot oranı 1'e yakın, kayıp en küçüktür, bu yüzden mümkün olduğunca yakın slotu seçin.
5) Stator sargılı çift katmanlı kısa mesafeli dağıtılmış sargı: Çift katmanlı kısa mesafeli sargılı sargılar, yüksek dereceli harmonikleri azaltabilen ve temel elektromotor kuvvetini azaltabilen gereksinimlere göre farklı açıklıklar seçebilir, böylece dalgaların hava boşluklu manyetik alan. Harmonik kayıpları azaltın ve sıcaklık artışını azaltın.
6) Yüksek kaliteli NdFeB kalıcı mıknatısların seçimi: Pratik uygulamalarda, farklı üreticiler tarafından üretilen aynı marka NdFeB kalıcı mıknatısların performansının oldukça farklı olduğu görülmüştür. NdFeB derecelerinin aksine, girdap akımı kayıpları farklıdır ve termal iletkenlik de farklıdır. Nispeten yüksek bir termal iletkenliğe sahip yüksek performanslı bir NdFeB sabit mıknatıslı malzeme seçmek, manyetik çelik üzerinde ısı iletimi için faydalıdır, böylece rotorun sıcaklık yükselmesini azaltır.
4 Rotor sıcaklık artışının iyileştirilmiş önlemleri ve etkileri:
Yukarıdaki analizden prototipte kullanılan NdFeB kalıcı mıknatıs sınıfı önceki 40SH'den 33UH'ye değiştirildi ve sıcaklık artış testi tekrarlandı. Sonuçta stator çekirdek sıcaklığı 80 ° C, sıcaklık artışı 51 ° C ve rotor çekirdek sıcaklığı 140 ° C idi. Sıcaklık artışı 110 ° C idi. Kalıcı mıknatıs değiştirildikten sonra, rotor çekirdeğinin sıcaklık artışı 10 ° C düşer. Kalıcı mıknatısın girdap akımı kaybının rotorun sıcaklık yükselmesinde büyük bir etkisi olduğu görülebilir.
5. Sonuç:
Bu yazıda, nadir toprak sürekli mıknatıslı senkron motor rotorunun aşırı sıcaklık artışının nedenleri tartışılmış ve rotor sıcaklık artışını azaltma yöntemi önerilmiştir. Orijinal prototipin kalıcı mıknatıslarını test ettikten sonra, kalıcı mıknatısın girdap akım kaybının rotor sıcaklığı üzerinde büyük bir etkisi olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, motor üretim sürecinde sürekli mıknatıs segmentasyonu veya delaminasyon alınabilirse, rotor sıcaklığı yükselmesi azalacaktır.





