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永磁电机生产厂家为大家介绍永磁电机的分析与应用

文章出处:www.4littlescientists.com  |  发布时间:2017/1/16 17:02:05  |  浏览次数:0
★  永磁电机的发展及应用  ★

    永磁电机是由永磁体建立励磁磁场,从而实现机电能量转换的装置,它与电励磁同步电机一样以同步速旋转,亦称永磁同步电机。永磁同步电机,特别是稀土永磁同步电机与电励磁同步电机相比,具有结构紧凑、体积小、重量轻等特点,且永磁电机的尺寸和结构形式灵活多样,可以拓扑出很多种结构形式。由于永磁电机取消了电励磁系统,从而提高了电机效率,使得电机结构简化,运行可靠。 

    永磁电机的发展是与永磁材料的发展密切相关的。早在1821年法拉第发明电机模型,他就利用了天然永磁磁铁建立磁场,给放在磁场中的导线通以直流电,导线能够绕着永磁磁铁不停旋转,这可以说是永磁电机的雏形。1831年法拉第在发现电磁感应现象之后不久,利用电磁感应原理发明了电机—法拉第圆盘发电机,其结构是将紫铜圆盘放置在蹄形永磁体的磁场中,圆盘的边缘和圆心处各与一个电刷紧贴,用导线把电刷和电流表连接起来,当转动圆盘中心处固定的摇柄时,电流表的指针偏向一边,电路中产生了持续的电流。同年夏天,亨利对法拉第的电机模型进行了改进,制成了一个简单的永磁振荡电动机模型。1832年斯特金发明了换向器,并对亨利的振荡电动机进行了改进,制作了能产生连续运动的旋转电动机。同年,法国人皮克希发明了一台永磁交流发电机。

    以上电机均是采用磁铁建立磁场的,由于当时磁铁是用磁性能很低的天然磁铁矿石做成的,造成电机体积庞大、性能较差。1845年英国的惠斯通用电磁铁代替磁铁,并于1857年发明了自励电励磁发电机,开创了电励磁方式的新纪元。由于电励磁方式能在电机中产生足够强的磁场,使电机体积小、重量轻、性能优良,在随后的70多年内,电励磁电机理论和技术得到了迅猛发展,而永磁励磁方式在电机中的应用则较少。20世纪中期,随着铝镍钴和铁氧体永磁材料的出现以及性能的不断提高,各种微型永磁电机不断出现,在工农业生产、日常生活、军事工业中都得到了应用。但铝镍钻和铁氧体永磁材料的磁能积较低,导致永磁电机性能低、体积大,限制了永磁电机的发展。1967年钐钴永磁材料的出现,开创了永磁电机发展的新纪元,杉钻永磁材料性能好、价格昂贵,各国研究开发的重点是航空航天用电机和要求高性能而价格不是主要因素的高科技领域。20世纪80年代末,西门子公司生产的用于舰船推进的6相、1.IMW、230r/min、45kN·m的低速大转矩永磁同步电动机,ABB公司生产的用于舰船推进的1.SMW永磁同步电动机和德国AEG研制的用于调速系统的3.SMW、4极永磁同步电动机是国外稀土钴永磁电机的代表。

    1983年磁性能更高而价格相对较低的钕铁硼永磁材料问世后,国内外研究开发的重点转移到工业和民用电机上。其中,钕铁硼永磁同步电动机在额定负载时的效率比同规格的感应式异步电动机可提高2%一8%,且它在25%~120%额定负载范围内均可保持较高的效率和功率因数,使轻载运行时节能效果更为显著。
       
    因此,近十年来在油田抽油机上得到了较多的应用,是中小型钕铁硼永磁同步电动机应用比较成功的例子。这类永磁电机通常在转子上设置起动绕组,具有在某一频率和电压下直接起动的能力,因而称为异步起动永磁同步电动机。对于100kW~1000kW的大功率同步电动机来说,异步起动永磁同步电动机省去了励磁柜,对比电励磁同步电动机不仅提高了效率、简化了结构,而且成本增加不多,因而成为它的又一重要应用场合,以8极110Kw永磁电机为例,其效率达95%,功率因数为0.916,永磁体用量为0.15kg/kW。由变频器供电的无刷直流和调速永磁同步电动机加上转子位置闭环控制系统后,在要求高控制精度和高可靠性的场合,如航空航天、数控机床、机器人、电动汽车、计算机外围设备和家用电器等方面都得到了广泛应用。另外,特殊结构的永磁电机,如盘式电机、无槽电机、无铁心电机、音圈电机(即驱动磁盘驱动器中读写磁头作往复运动的动圈式直线电动机)等在电动汽车、计算机、航天工程和要求正确的定位控制的场合都得到了广泛应用。随着钕铁硼永磁材料耐高温性能的提高和价格的降低,钕铁硼永磁电机在国防、工农业生产和日常生活等方面得到了更为广泛的应用,正向大功率化(高转速)、大转矩化、高功能化和微型化方向发展,目前高转速已超过300000r/min,低转速低于0.01r/min,小电机外径只有0.8mm,轴向长度只有1.2mm。

★  永磁电机的分类  ★

    常规的旋转永磁同步电动机可以分为以下4类:永磁(有刷)直流电动机、异步起动永磁同步电动机、永磁无刷直流电动机和调速永磁同步电动机。永磁(有刷)直流电动机与普通直流电动机相比,结构上取消了励磁绕组和磁极铁心,代之以永磁磁极,具有结构简单、效率高、体积小、重量轻等特点。永磁(有刷)直流电动机多为微型电机,在电动玩具、家用电器、汽车电气中得到了广泛应用,其中尤以在汽车电气中的应用发展快,在轿车中可使用几十台微型永磁(有刷)直流电动机。永磁无刷直流电动机和调速永磁同步电动机在结构上基本相同,定子电枢为多相绕组,转子上装有永磁体,两者间的主要区别在于前者是由方波电流驱动的永磁无刷电动机,而后者是由正弦波电流驱动的永磁无刷电动机,它们具有可靠性高、散热条件好、体积小、重量轻等优点。异步起动永磁同步电动机的特点是转子上有起动绕组或具有起动作用的整体铁心,能自起动,无需控制系统即可接入市电起动运行。调速永磁同步电动机的定子一般采用三相对称的分布式短距绕组,以得到接近正弦波的相电动势,并采用转子斜极或定子斜槽等措施来降低齿槽转矩、振动和噪声。调速永磁同步电动机的转子结构形式多样,主要有永磁体表面凸出式、表面插入式和内置式三种结构,如图l一1所示。在永磁体采用稀土永磁材料的情况下,由于该材料的相对回复磁导率接近于空气的磁一导率,因此图1 (a)所示转子结构的直轴磁阻与交轴磁阻近似相等,于是该结构的交、直轴电感近似相等,表现出隐极电机的特性。而另外两种结构的直轴磁阻大于交轴磁阻,因而直轴电感小于交轴电感,表现出凸极电机的特性。

★  永磁材料的种类  ★

    我国是世界上较早利用磁性材料的地区,早在公元前2500年就己经出现了关于天然磁石的知识,四大发明之一的指南针便是应用了天然磁铁的特性。但是,世界上对永磁材料进行的深入科学研究直到19世纪末20世纪初才开始,永磁材料的发展大致经历了四个阶段:一阶段—基于碳钢的永磁材料、二阶段一一铝镍钻永磁材料、三阶段—铁氧体永磁材料、四阶段—稀土永磁材料。永磁材料种类繁多,根据其制造方式和组成成为的不同,可将常见的永磁材料分类如下:

        


    (l)马氏体钢永磁材料是早期使用的永磁材料,包括碳钢、钨钢、铬钢、钻钢和铝钢,它是通过热处理将己经加工好的零件加热到高温,通过淬火使奥氏体转化为马氏体而得到的永磁材料。它的优点是塑性好,可进行冷加工和切削加工,原材料丰富,但矫顽力和磁能积较低,多用于对磁性能要求不高而注重生产成本的场合。
    
    (2)铁镍钴基永磁材料包括铝镍型永磁、铝镍钴铁永磁和铝镍钴永磁,其中铝镍钴永磁材料应用较多。铝镍钴永磁材料有铸造和烧结两种生产工艺,铸造工艺可以加工不同尺寸和形状的永磁体,而烧结工艺针对于加工小尺寸的永磁体,但其工艺简单,很适合大批量生产。铝镍钴的主要优点是温度系数非常低,一般为一0.02%/K,且工作温度范围可达一273~400℃,工作温度为520℃,居里温度达800℃以上。铝镍钴的剩磁密度较高,范围在0.53~1.35T之间,但矫顽力较低,一般只有50一160kA/m,因此对其进行充磁和去磁都很容易,新型的记忆电动机就是通过对铝镍钴材料不断地进行充磁和去磁来达到改变极性和调节磁通的目的。在实际应用中,铝镍钴永磁材料适合做成长棒形以尽可能地减小退磁。为充分发挥其磁性能,对铝镍钴构成的磁路须进行整体饱和充磁,且在重新组装后还需再次整体饱和充磁,否则其磁性能将大大下降。铝镍钴永磁材料广泛应用于环境温度高或对永磁体温度稳定性要求严格的场合。 
       
    (3)可加工永磁材料包括铁铬钻、铜镍铁、铜镍钴、铂钴、铁钴钒和锰铝碳等,它们力学性能好,能加工成各种带、片、板、线形状,且具有较高磁性能。铁铬钻永磁材料的磁性能与铝镍钴相当,磁能积为40一48kJ/m,矫顽力达159一207kA/m,使用温度可达400℃,机械韧性好;铜镍铁和铜镍钴具有较高的矫顽力,但剩磁密度和磁能积较低;铂钴磁性能较高,其剩磁密度可达0.72T,矫顽力可达4O0kA/m,居里温度为825℃,机械韧性好,但价格较高,主要应用于医疗和飞机航行记录仪;锰铝碳的矫顽力与铁氧体相当,剩磁温度系数为一0.02%/K,由于原料丰富因而价格便宜。 
       
    (4)铁氧体永磁材料主要包括钡铁氧体和铬铁氧体两类。铁氧体的显著特点就是剩磁密度低、矫顽力高、相对回复磁导率小,其剩磁范围一般在0.2一0.44T之间,而矫顽力可达128~264kA了m,其耐去磁能力强,实际使用时适合做成扁平形状。铁氧体永磁材料的主要原料是金属氧化物,一般不受环境或化学物质影响,稳定性好,且原材料丰富而价廉,因此是一种应用较广泛的永磁材料,在永磁电机中也有较多应用。 
       
    (5)稀土钴永磁材料主要有两类:一类是RCos(R代表稀土元素),称为1:5稀土钴;另一类是凡Col7,称为2:17稀土钴。1:5系列的矫顽力比2:17系列高,而2:17系列的剩磁密度比1:5系列高,在退磁磁场较大的场合宜用1:5系列永磁体。稀土钻的剩磁密度一般为 0.85~1.15T,矫顽力可达80OkA/m,磁能积可达258.6kJ/m3,退磁曲线基本为一条直线。稀土钻的居里温度高,一般能达到710~800℃,剩磁温度系数为一(0.03一0.09)%/K,磁性能稳定性好,可在300℃高温下使用。此外,稀土钴具有很强的耐腐蚀和耐氧化能力,通常无需进行表面处理。虽然稀土钴的性能好,但由于含有稀有的金属衫和战略金属钴,因此价格昂贵,限制了它的应用范围,主要应用于军事和航天等要求永磁体体积小、重量轻、磁性能高且稳定的场合。 
       
    (6)钕铁硼永磁材料是目前磁性能好的永磁材料,它的主要成分是Nd2Fe14B。其磁能积可达398kJ/m,为铁氧体永磁材料的5一12倍、铝镍钴永磁材料的3~10倍,剩磁密度高可达1.47T,矫顽力高可超过1000kA/m,能吸起相当于自身重量640倍的重物。但钕铁硼的居里温度低,仅为310~400℃,温度稳定性较差,其剩磁温度系数为一(0.095一0.15)%/K,矫顽力温度系数为一(0.4~0.7)%/K,一般较高工作温度为150℃,但目前己有能耐200℃高温的钕铁硼材料。钕铁硼在常温下的退磁曲线是一条直线,但在高温下其退磁曲线的下部会发生弯曲,若设计不当易发生不可逆退磁。钕铁硼材料内含有大量的钕和铁成分,易锈蚀,化学稳定性欠佳,一般需要对其表面做电镀处理,通常镀层厚度为10一40μm。由于钕铁硼材料中不含钴,且钕在稀土中的含量是钐的十几倍,因此钕铁硼的价格比稀土钻材料要低很多,近些年己广泛应用于永磁电机中,基本取代了铁氧体材料。

★  结 论  ★

    本文先介绍了永磁电机的发展、应用,对从1821年开始以来永磁体的发展和永磁电机的应用场合及其发展方向进行了详细介绍;其次对永磁电机和其永磁材料的主要性能参数做了详细分析。对永磁材料的种类进行了概括性的介绍。
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