CN117811252B 磁场偏移式多层磁障永磁同步电机及设计方法 (东北林业大学)_第1页
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文档简介

CN216929718U,2022.07.08磁场偏移式多层磁障永磁同步电机及设计磁场偏移式多层磁障永磁同步电机及设计有永磁电机的磁阻转矩和永磁转矩无法同时达转子d轴方向延伸,隔磁槽设置于磁铁插入槽两2转子铁心(3)每极下设置一组沿轴向贯通的磁铁槽组,磁铁槽组包括至少两层沿转子铁槽(12)的外侧,第一磁铁槽(11)包括第一磁铁插入槽和第一隔磁槽,所述第二磁铁槽4.根据权利要求3所述磁场偏移式多层磁障永磁同步电机,磁磁障(7)位于磁铁槽组中间位置,径向隔磁磁障(7)沿转子d轴方向延伸,径向隔磁磁障6.磁场偏移式多层磁障永磁同步电机的设计方法,该方法基于权利要求5所述磁场偏S1、建立电机中永磁半极的简化磁路模型,第一永磁体动势FPM1和第一永磁磁阻RPM1,第二永磁体(22)等效为串联的第二等效磁动势FPM2和第二永S2、对磁场偏移式多层磁障永磁同步电机的磁13一永磁磁阻RPM1和第一段气隙磁阻Rg1两端;通过第一段和第二段气隙的磁通分别为Φg1和Φg2;410.根据权利要求9所述磁场偏移式多层磁障永磁同步电机的设计方法,其特征在于,5[0001]本发明涉及一种磁阻转矩与永磁转矩在相同电流角下达到峰值的多层磁障式永系统总容量超过4亿千瓦,耗能约占国内总用电量的60提高电机效率可大幅节约用电土永磁材料使用的条件下增加扭矩的新型永磁[0003]永磁电机的电磁转矩通常由磁阻转矩和永磁转矩构成,[0007]转子铁心3每极下设置一组沿轴向贯通的磁铁槽组,磁铁槽组包括至少两层沿转[0009]每极下磁场偏移设置使得永磁转矩滞后,实现磁阻转矩与永磁转矩在幅值处叠[0011]优选地,磁铁槽组包括沿转子径向间隔开布置的第一磁铁槽第一磁铁槽11位于第二磁铁槽12的外侧,第一磁铁槽11包括第一磁铁插入槽和第一隔磁6[0014]本发明还提供另一种技术方案,磁场偏移式多层磁障永磁动势FPM1和第一永磁磁阻RPM1,第二永磁体22等效为串联的第二等效磁动势FPM2和第二永7永磁磁阻RPM1和第一段气隙磁阻Rg1依次串联,第二段气隙磁阻Rg2并联在第一等效磁动势FPM1Φg1和Φg2;μr为永磁体的相对回复磁导率;hPM1和8[0048]本发明的有益效果:本发明提出了一种新型的磁场偏移式多层磁障永磁同步电参数限定关系式使得磁场偏移式多层磁障永磁同步电机的永磁转矩恰好滞后45°,以达到[0066]转子铁心3每极下设置一组沿轴向贯通的磁铁槽组,磁铁槽组包括至少两层沿转9[0068]每极下磁场偏移设置使得永磁转矩滞后,实现磁阻转矩与永磁转矩在幅值处叠[0071]永磁体2包括第一永磁体21和第二永磁体22,第一永磁体21和第二永磁体22分别第一等效磁动势FPM1和第一永磁磁阻RPM1,第二永磁体22等效为串联的第二等效磁动势FPM2永磁磁阻RPM1和第一段气隙磁阻Rg1依次串联,第二段气隙磁阻Rg2并联在第一等效磁动势FPM1Φg1和Φg2;μr为永磁体的相对回复磁导率;hPM1和2PM1和RPM1分别为永磁体1的等效磁动势和磁阻;FPM2和RPM2分别为永磁体2的等效磁动势

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