자석 강철 에디 전류 손실 분석을 기반 으로이 논문은 영구 자석 모터 로터 온도 상승 및 개선 측정의 영향에 대해 설명합니다.
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자석 강철 에디 전류 손실 분석을 기반 으로이 논문은 영구 자석 모터 로터 온도 상승 및 개선 측정의 영향에 대해 설명합니다.

보기 : 0     저자 : 사이트 편집기 게시 시간 : 2020-11-12 원산지 : 대지

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희토류 영구 자석 동기식 브러시리스 모터 (REPMSM)는 소량, 경량, 고효율 등을 갖는 REPMSM (REPMS) 이론적으로 기본파의 손실이없는 로터는 로터 온도 상승이 낮아야하지만 현실은 그렇지 않습니다.



저자는 예를 들어 희토류 영구 자석 동기 모터의 안전성 증가를 개발함에 따라 최대 1, 25 & deg까지 로터 온도 상승 테스트가있었습니다. C의 현상은 로터 온도가 너무 높아서 NDFEB 영구 자석의 탈지 위험을 유발할 수 있으며, 모터의 정상적인 작업에 영향을 미칩니다.



이 논문은 로터 온도 상승의 가능한 이유를 너무 크게 분석하여 온도 상승을 줄이기위한 조치를 제시합니다.



1 : 비동기 모터 고정자에서 REPMSM 고정자의 로터 구조는 일반적으로 로터 구조의 구조를 지칭한다.



Squirrel-CAGE의 비동기 비동기 비동기의 논문 REPMSM 로터, 샤프트 및 로터 코어 및 플레이트 라미네이트로 구성된 영구 자석 로터 코어의 시작 및 로터 코어에서 NDFEB 영구 자석을 채우고, 동시에 캐스트 알루미늄 형태의 케이지를 동시에 보여줍니다



. 회전 자기장의 원형 패턴을 형성하면 회 전자 정적을 형성하고, 마우스 케이지를 돌리고, 절단 라인을 돌리고, 교대 전류 (AC)를 유도하여 고정자 자기장과 함께 교대 자기장을 형성하면서 로터가 회전하기 시작했다.



로터 속도가 동기 속도에 가까워지면 더 이상 케이지 막대에서 유도 전류를 생성하지 않고 영구 자석 동기 회전에 의해 형성된 일정한 자기장을 사용하여 고정자 자기장을 정상 작동으로 내립니다.



2 로터 온도 상승 이유 : 모터가 열이 작동하는 경우, 기계 손실로부터. 영구 마그넷 로터 손실 및 고조파 손실 등을 포함한 REPMSM 동기 작업 등



2. 1) 영구 자석 손실 : 저항력 요약은 (1. 44 ℃; L0 ˉ) ω · m입니다. 7. 7 卡路里/ m의 열전도율 요약. 시간 . ° C, 열전달 불량. NDFEB 자석은 녹이기 쉽고 산화, 열 전도를 바깥쪽으로 만들고 로터의 온도의 상승을 불러 일으켰습니다.



2) 고조파 손실 : 코깅 효과, 고정자 자기장, 모터 공기 갭 자기장의 고조파는 매우 복잡합니다. 로터 모션에 비해 에어 갭에서 다른 속도의 고조파 자기장, 로터 코어 및 쥐 케이지 막대에서 유도 된 전류로 고조파 손실을 초래하여 로터 온도가 상승합니다.



3 개의 낮은 온도 측정 : 위의 분석에 의해, 이러한 문제를 해결하는 방법은 다음과 같습니다.



3. 1) 영구 자석 세그먼트, 층 : 영구 자석의 배치는 더 이상 재료의 전체 길이가 아니지만 영구 자석은 그림 2와 같이 여러 층 또는 더 많은 층으로 나눌 수 있습니다. 로터.



3. 2) 간격 증대 : 비동기 모터의 경우, 간격을 증가 시키면 자기 플럭스 누출이 증가하고, 전류가 증가하고, 효율이 낮아집니다. 희귀 지구 영구 자석 동기 모터의 경우, 공기 갭을 증가시키고, 더 높은 고조파 공기 갭 자기장 자기장 및 고조파 누출 저항을 증가시키고, 가교도의 플럭스를 감소시키고, 고조파 전류를 약화시키고, 감소, 로터 손실 및 고조파 손실의 표면을 감소시킬 수 있습니다.



3) 로터는 절반 폐쇄 EL 슬롯 또는 닫힌 슬롯을 사용합니다. 따라서 치아 손실 내에서 로터 코어 손실 및 펄스 진동의 표면을 줄이고 효과적인 공기 갭을 감소시키고 전력 계수를 개선하고 공기 갭 투과성 고조파 펄스 진폭 값을 감소시키고 하모닉 손실로 인한 투과성 고조파를 감소시킬 수 있습니다.



4) 적절한 슬롯 조정을 선택하십시오 : 고조파 주파수가 낮을수록 로터 슬롯 번호가 낮을수록 손실이 커집니다. 침착 한 로터 슬롯 수는 1에 가까운 최소 손실, 가능한 한 가까운 그루브를 선택하십시오.



5) 고정자 와인딩 이중 와인딩 단거리 거리 분포 : 이중 와인딩 단거리 분포 다른 범위를 선택 해야하는 경우, 고차 고조파를 줄이고 기본 전기력을 줄일 수 있으며, 파형 공기 갭 자기장을 효과적으로 개선하고 고조파 손실을 줄이고 온도 상승을 줄입니다.



6) NDFEB 영구 자석의 고품질을 선택합니다. 실제 응용 분야에서 찾을 수 있습니다. 동일한 브랜드 NDFEB 영구 자석 성능의 다른 제조업체는 더 큰 차이를 가지고 있습니다. NDFEB 다양한 등급, 크기, 와전류 전류 손실 및 열전도율도 다릅니다. 고성능 NDFEB 영구 자석 재료에서 더 큰 열전도율을 선택하면 자기 강의 열 전도에 유리하여 회 전자의 온도 상승을 낮추십시오.



4 프로토 타입 개선 측정 및 로터 온도 상승의 효과 : 위의 분석에서, 프로토 타입 브랜드에 사용 된 NDFEB 영구 자석은 33 UH에서 이전 40 sh, 새로운 온도 상승 테스트, 온도, 온도, 온도 상승, 온도는 140 °입니다. 온도는 110 °입니다. 영구 자석 로터 코어 온도가 10 ℃ 감소한 후 변화 로터 영구 자석 와상 전류 손실의 온도 상승에 큰 영향을 미칩니다.



5 에필로그 :이 기사에서는 희토류 영구 자석 동기 모터 로터 온도 온도가 너무 높아지고 로터의 온도 상승을 낮추는 분석 방법을 제시합니다. 원래 프로토 타입의 영구 자석 브랜드 후에 영구 자석 에디 전류 손실이 로터 온도에 큰 영향을 미쳤다는 것을 테스트하고 보여줍니다. 따라서 모터 제조 공정 세그먼트에서 영구 자석을 가져갈 수 있다면 로터 온도 상승과 같은 층 측정 값이 감소합니다.

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