영구 자석 하단 보조 슬롯
로 터 코어에 대 한 보조 홈 뿐만 아니라 보조 홈 영구 자석의 하단에 열 수 있습니다. 첫째, 대칭의 두 개의 반원형 홈 공부 했습니다. 그림 9 에서처럼 위치와 보조 홈의 크기는 제한 된 x1 및 r1, 두 개의 매개 변수에 의해 그리고 그림 10에 표시 된 결과 최적화 분석을 통해 얻을 수 있습니다. 그것은 영구 자석에 적합 한 보조 홈의 추가 효과적으로 토크 리플을 감소 수 있습니다 하지만 보조 홈의 부적 절 한 위치 크게 모터의 토크 리플을 악화 수 있습니다 볼 수 있습니다. 때 x1 = 3 mm와 r1 = 1.5 m m, 토크 리플 최적으로 8.2% 이며 평균 토크 50.4 Nm.
외부 탱크 최적의 때 내부 탱크의 쌍은 그림 11에서와 같이, 추가 됩니다 그리고 내부 탱크 x2 및 r 2의 두 개의 매개 변수 최적화는 그림 12에 표시 된 결과 얻을. 그것은 적당 한 내부 보조 홈의 제공 추가 모터 토크 리플을 약화에 대 한 유리 하다 볼 수 있습니다. 내부 보조 홈 반지름 r 2 이면 일정 토크 리플 먼저 감소와 다음 증가 내부 보조 홈 위치 x2 더 크게 된다. 때 x2 = 2.5 m m 및 r 2 = 1.5 m m,이 시간에 평균 토크는 48.0 토크 리플 4.8%로 감소 될 수 있다 Nm.
계속 경우에 슬롯의 세 번째 쌍은 영구 자석의 하단에 열 수, 유한 요소 계산에서는 토크 리플 약화 되지 하지만 악화, 자세한 계산 결과 여기 부여 되지 않습니다.
5 결론
본이 논문에서는 부하 작업 중 표면 삽입 영구 자석 모터의 토크 리플으로 터 보조 홈의 영향 공부 된다. 첫째, 직사각형 및 반원형 보조 홈 아래 영구 자석로 터 코어에 만들어지고 모터 토크 리플의 크기, 위치 및 보조 홈의 양을 영향을 공부 했다. 때로 터 코어의 보조 홈은 대칭 이중 사각형 그루브, 모터의 토크 리플 직사각형 홈의 깊이의 증가 함께 감소 하는 경향이 먼저 감소 하 고 groove 폭의 증가 함께 증가. 적절 한 내부 홈; 모터의 토크 리플을 약하게 더 수 내부 직사각형 홈의 쌍을 추가 하는 경우 내부 groove 크기 고정 토크 리플 외부 홈 증가 내부 홈에서 거리로 증가 한다. 더 이상 더 많은 사각형 슬롯 열기 토크 리플을 감소 시킨다. 때로 터 코어의 보조 홈은 반원형 홈 및 홈 위치 고정, 토크 맥 동 먼저 감소 하 고 groove 반지름 증가. 내부 홈의 쌍을 추가 하는 경우 내부 홈 사이의 거리 되 더 큰 증가 하는 토크 리플 발견 된다. 마지막으로, 빵 모양의 영구 자석의 하단에 보조 홈의 영향 공부 된다. 반원형 홈의 쌍을 열면, groove 크기 고정 하는 경우, 홈의 가장자리와 영구 자석의 가장자리 사이 거리를 증가 하는 경우 토크 리플은 먼저 증가 합니다. 후에 증가 추세를 감소. 내부 홈의 쌍을 추가 하면 토크 맥 동 감소 먼저 고 다음 두 개의 홈 사이의 거리에 따라 증가 발견 된다. 일반적으로 내부 슬롯의 배열을 토크 리플을 줄이기 위해 도움이 됩니다. 영구 자석 반원형 보조 홈의 세 번째 쌍을 열 때 토크 리플은 악화 됩니다.
위의 분석 및 연구를 바탕으로, 그것은 수 알려진로 터 코어 또는 영구 자석에 보조 홈의 합리적인 디자인 효과적으로 토크 리플을 약화 수 있습니다 그리고 물론 평균 토크 또한 저하 됩니다.
동전 기계 모터에 주의 하시기 바랍니다





