Maßnahmen zur Verringerung des Temperaturanstiegs:
Aus der obigen Analyse werden die entsprechenden Lösungen wie folgt vorgeschlagen.
3.1) Segmentierung und Delaminierung von Permanentmagneten: Die Platzierung von Permanentmagneten ist nicht mehr ein ganzes Materialstück, sondern ein Permanentmagnet ist in mehrere kleine Segmente oder Schichten unterteilt und die Oberfläche der Permanentmagnetsegmente (Schichten) ist einer Elektrophoresebehandlung unterzogen. Um den Wirbelstromverlust zu reduzieren, verringern Sie den Temperaturanstieg des Rotors.
3.2) Luftspalt vergrößern: Bei Asynchronmotoren erhöht die Vergrößerung des Luftspalts den Ableitstrom, so dass der Erregerstrom ansteigt und der Wirkungsgrad abnimmt. Für den Seltenerd-Permanentmagnet-Synchronmotor kann der Luftspalt den magnetischen Widerstand und den Oberwellenleckwiderstand des harmonischen Luftspalt-Magnetfelds hoher Ordnung erhöhen, den Vernetzungsgrad der Flussverbindung reduzieren, den Oberwellenstrom schwächen und verringern die Oberfläche des Stators und des Rotors. Verlust und Oberschwingungsverluste usw., wodurch der Temperaturanstieg verringert wird.
3) Der Rotor nimmt einen halb geschlossenen EL-Schlitz oder einen geschlossenen Schlitz an: Dies kann den Oberflächenverlust des Rotorkerns und den Impulsschwingungsverlust im Zahn reduzieren, die effektive Luftspaltlänge verringern, den Leistungsfaktor verbessern und den Impuls reduzieren Amplitude der Luftspaltoberwellen. Wert, der die durch magnetische Oberwellen verursachten Oberwellenverluste reduziert.
4) Wählen Sie den geeigneten Steckplatz: Je niedriger die harmonische Ordnung, desto größer die Anzahl der Rotorschlitze, desto größer ist der Verlust. Das Verhältnis von Fest- und Rotorslot liegt nahe bei 1, der Verlust ist der kleinste. Wählen Sie also die Passform für den nahen Schlitz.
5) Statorwicklungs-Doppelschicht-Kurzstreckenverteilungswicklung: Doppelschicht-Kurzstreckenverteilungswicklungen können gemäß den Anforderungen unterschiedliche Spannweiten auswählen, wodurch Oberschwingungen höherer Ordnung und die elektromotorische Grundkraft reduziert werden können, wodurch die Wellenform des Wicklers effektiv verbessert wird Luftspalt Magnetfeld. Reduzieren Sie harmonische Verluste und reduzieren Sie den Temperaturanstieg.
6) Auswahl hochwertiger NdFeB-Dauermagnete: In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Leistung der gleichen Marke NdFeB-Dauermagnete verschiedener Hersteller recht unterschiedlich ist. Im Gegensatz zu den NdFeB-Typen unterscheiden sich die Wirbelstromverluste und auch die Wärmeleitfähigkeit. Die Auswahl eines Hochleistungs-NdFeB-Permanentmagnetmaterials mit relativ hoher Wärmeleitfähigkeit ist vorteilhaft für die Wärmeleitung auf den Magnetstahl, wodurch der Temperaturanstieg des Rotors reduziert wird.
4 verbesserte Maßnahmen und Auswirkungen des Rotortemperaturanstiegs:
Aus der obigen Analyse wurde die im Prototyp verwendete NdFeB-Permanentmagnetsorte von den vorherigen 40SH in 33UH geändert und der Temperaturanstiegstest wurde wiederholt. Das Ergebnis war, dass die Temperatur des Statorkerns 80 ° C betrug, der Temperaturanstieg 51 ° C betrug und die Rotorkerntemperatur 140 ° C betrug. Nachdem der Permanentmagnet ausgetauscht wurde, fällt der Temperaturanstieg des Rotorkerns um 10 ° C. Es ist ersichtlich, dass der Wirbelstromverlust des Permanentmagneten einen großen Einfluss auf den Temperaturanstieg des Rotors hat.
5. Schlussfolgerung:
In dieser Arbeit werden die Ursachen eines übermäßigen Temperaturanstiegs des Seltenerd-Permanentmagnet-Synchronmotorrotors diskutiert, und es wird ein Verfahren zur Verringerung des Rotortemperaturanstiegs vorgeschlagen. Nach dem Test der Permanentmagnete des ursprünglichen Prototyps wird gezeigt, dass der Wirbelstromverlust des Permanentmagneten einen großen Einfluss auf die Rotortemperatur hat. Wenn daher die Permanentmagnetsegmentierung oder Delamination während des Motorherstellungsprozesses vorgenommen werden kann, nimmt der Rotortemperaturanstieg ab.





