온도 상승을 줄이기위한 조치 :
위의 분석에서 해당 솔루션은 다음과 같이 제안됩니다.
3.1) 영구 자석의 분리 및 박리 : 영구 자석의 배치는 더 이상 전체 재료는 아니지만, 영구 자석은 복수의 작은 세그먼트 또는 층으로 분할되며, 영구 자석 세그먼트 (층)의 표면은 전기 영동 처리한다. 에디 전류 손실을 줄이려면 로터 온도 상승을 줄이십시오.
3.2) 에어 갭 증가 : 비동기 모터의 경우 에어 갭을 증가 시키면 누설 전류가 증가하여 여자 전류가 증가하고 효율이 감소합니다. 희토류 영구 자석 동기 전동기의 경우, 에어 갭은 고차 고조파 에어 갭 자기장의 자기 저항 및 고조파 누설 저항을 증가시키고, 쇄교 자계의 가교도를 감소 시키며, 고조파 전류를 약화시키고, 고정자와 회 전자의 표면 손실 및 고조파 손실 등으로 인해 온도 상승이 감소합니다.
3) 회 전자는 반 폐쇄 형 El 슬롯 또는 폐쇄 형 슬롯을 채택하여 회 전자 코어의 표면 손실과 치아에서의 펄스 진동 손실을 줄이고 유효 공극 길이를 줄이며 역률을 개선하고 펄스를 줄입니다. 에어 갭 고조파의 진폭. 값, 자속 고조파로 인한 고조파 손실을 줄입니다.
4) 적절한 슬롯 맞춤을 선택하십시오 : 고조파 차수가 낮을수록 로터 슬롯 수가 많을수록 손실이 커집니다. 고정 및 회 전자 슬롯 비율이 1에 가까우므로 손실이 가장 작기 때문에되도록 가까운 슬롯 맞춤을 선택하십시오.
5) 고정자 권선 이중층 단거리 분산 권선 : 이중층 단거리 분산 권선은 고주파 고조파를 줄이고 기본 기전력을 감소시켜 효과적으로 파형의 파형을 개선 할 수있는 요구 사항에 따라 다른 범위를 선택할 수 있습니다. 공극 자기장. 고조파 손실을 줄이고 온도 상승을 줄입니다.
6) 고품질 NdFeB 영구 자석의 선택 : 실제 적용에서, 다른 제조업체에 의해 제조 된 동일한 브랜드의 NdFeB 영구 자석의 성능은 상당히 상이하다는 것이 발견되었습니다. NdFeB 등급과 달리 와전류 손실은 다르며 열전도도 역시 다릅니다. 상대적으로 높은 열전도도를 갖는 고성능 NdFeB 영구 자석 재료를 선택하는 것은 자성 강철의 열 전도에 유리하므로 회 전자의 온도 상승을 감소시킵니다.
4 로터 온도 상승의 향상된 측정 및 효과 :
위의 분석에서 시제품에 사용 된 NdFeB 영구 자석 등급을 이전 40SH에서 33UH로 변경하고 온도 상승 테스트를 반복했다. 그 결과 고정자 코어 온도는 80 ℃, 온도 상승은 51 ℃, 회 전자 코어 온도는 140 ℃였다. 온도 상승은 110 ℃이다. 영구 자석을 교체하면 회 전자 코어의 온도 상승이 10 ° C 떨어집니다. 영구 자석의 와전류 손실은 회 전자의 온도 상승에 큰 영향을 미치는 것을 알 수있다.
5. 결론:
본 논문에서는 희토류 영구 자석 동기 전동기의 과도한 온도 상승 원인에 대해 논하고 회 전자 온도 상승을 줄이는 방법을 제안한다. 원래 원형의 영구 자석을 시험 한 후에, 영구 자석의 와전류 손실은 회 전자 온도에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 따라서 영구 자석 분할 또는 박리가 모터 제조 공정 중에 취해질 수 있다면, 회 전자 온도 상승은 감소 할 것이다.





