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如何設計電機矽鋼片幾何尺寸,有什么參數要考慮?
來源: | 作者:industrial-105 | 發(fā)布時間: 1128天前 | 5253 次瀏覽 | 分享到:

電機設計基本上包含三要素:磁能設計、磁路設計及輸入電能設計三部分,以較為簡單的永磁電機來舉例說明,磁能設計就是磁鐵規(guī)格的選定及配置安裝設計;輸入電能設計則為選定漆包線徑與圈數等規(guī)格;磁路設計則是挑選導磁材料特性與尺寸規(guī)格部分。
電機的能力規(guī)格就取決于此三要素,其中影響最大的往往是磁路設計,一旦導磁材料尺寸設計完成,則電機的最大輸出能力就已經確定,即便再將磁鐵或電能加強,都無法有效的獲得輸出能力。

導磁材料的影響為何如此重要磁力線由電機轉子上的磁鐵部分產生,經由導磁材料的傳導至定子部分,與定子上的電能線圈進行正交作用產生轉矩,為電機轉動力量的來源。但導磁材料能容許的磁通密度有限,目前能容納最多的磁力通過的材質即為矽鋼片,也是目前電機中最常使用的導磁材料。一旦矽鋼片的磁通密度達到飽和狀態(tài),多出的磁力會變成到處亂串,無法有效流經定子與電能線圈產生轉矩應用,視為漏磁通。

圖片

電機內部磁路示意圖


在導磁材料已選定之情況下,則單位面積可容納的最大磁通密度已確定,剩下的就是相關尺寸的設計,也就是電機設計中最常討論的矽鋼片尺寸設計。若在內外徑尺寸已確定之情況下,其主要工作包括三方向,第一就是在最小的面積內達到最大磁通密度的傳導;第二則是避免漏磁通的產生;第三則是于不影響磁通需求下,增加槽面積,以容納更多的電能導體使用。如何設計轉子的幾何尺寸電機定子矽鋼片作為解說各部位的設計要點,約略分為三部分,分別為齒部、軛部、靴部,最佳化的電機磁路設計,往往會借助軟件模擬,方可達到最佳設計需求與效果。

圖片

定子矽鋼片各部分示意圖


軛部:設計有三項需注意,分別為磁通密度、機械強度及鉚合點問題,先由最簡單的鉚點設計來說,基本上要先考量矽鋼片堆疊后的重量來決定鉚點數量,過多的鉚點數會影響磁力通過及機械強度問題,合理的鉚合強度,鉚點數越少越好。下圖表示鉚點的方向最好與磁通方向一致,降低對磁通影響程度。

圖片

鉚點方向設計示意圖



磁通密度及機械強度都是受到軛部總寬度所影響,越寬則機械強度越好,可避免因矽鋼片受磁力影響變形所產生的震動噪音;同時避免磁力過度飽和的情況,達到降低鐵損效果。忽略機械強度,僅考慮最小磁通需求寬度之情況下,軛部寬度、齒部寬度及電機槽極配有一基本公式。首先要知道電機的槽極配關系,也就是一極會對應到幾齒數量,來決定軛部與齒部的關系式。以下圖為例,則左方定子軛部會流經的磁通與單一齒部的一致,則最小軛部需求寬度與齒部同寬即可;右方例子中,軛部最密集處會流經三個齒部的磁通,因此軛部最小寬度應為齒部寬度的三倍,方為合理的關系。