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2013-08-23
稀土永磁同步电机之相关永磁直流电动机的结构特点与应用
4 . 1 . 1结构特点
小功率永磁直流电动机(Permanent Magnet DC Motor)是由永磁体建立励磁磁场的直流电动机,它除了具有普通电励磁直流电动机所具有的下垂机械特性、线性调节特性、调速范围宽和便于控制的特点外,还具有体积小、效率高、用铜少、结构简单、运行可靠的特点。
这种电动机一般用在家用电器居多,因而常常采用铁氧体永磁材料,由于该材料具有B,高,H 。低的特点,所以在结构上一般做成磁极面积小,磁化方向长度厚的细长结构,以弥补铁氧体矫顽力低的缺点。永磁直流电动机的电枢与普通电励磁直流电动机完全一样,都是电枢旋转式,永磁体安放在定子上,形成磁极。永磁直流电动机磁极结构种类很多,其中常用的有瓦片形、圆筒形及组合形结构。
l)瓦片形磁极结构(见图4一l)所用永磁材料多为铁氧体永磁材料。当采用各相异性铁氧体永磁材料时,可以沿辐射方向定向和充磁,称为径向充磁;
也可以沿磁极中心线方向定向和充磁,这称为平行充磁。在这两种充磁方式中,采用径向充磁对提高磁性能有力。
2)圆筒形磁极结构(见图4一2)圆筒形磁极和瓦片形磁极本质上没有太大区别,但是圆筒形磁极结构简单,制造方便,容易获得比较精确的结构尺寸。但在两极之间有一部分材料不起作用,从而造成材料的浪费,但这对廉价的铁氧体而言,不足以造成总成本的浪费。
3)组合磁极结构(见图4一3)所谓组合磁极是指钦铁硼永磁材料与铁氧体永磁材料的组合磁极(见图a)以及铁氧体永磁材料与软铁永磁材料组合磁极(见图b)。在直流电动机中交轴电枢磁动势对磁极的一半起增磁作用,另一半起去磁作用,对于旋转方向固定的永磁直流电动机,可应用这一特点制造组合结构,可以在保证性能的前提下,减少永磁材料的使用,降低电动机成本。目前在我国生产的永磁汽车起动机,就应用了这一结构,不但减少了永磁材料,而且使之具有复励特性。
4 . 1 . 2应用
小功率永磁直流电动机一般用在家用电器、电动工具、汽车电器,此外计算机外部设备、音响器具等方面都有广泛的应用。据统计在小功率直流电动机中,永磁直流电动机占80%以上。在小功率永磁直流电动机中,还有一种三槽直流电动机,这种电动机由于结构简单且性能良好得到广泛的应用,当配备上稳速器后,还可应用在音像设备等要求具有较高速度精度的设备中。
4 . 2永磁直流电动机的电枢反应
4 . 2 . 1电枢反应的特点
在电枢绕组中,当电枢电流流过时,便产生了磁动势,此磁动势对主磁场的作用,便称为电枢反应。电枢反应磁动势可分为直轴电枢反应磁动势Fad和交轴电枢反应磁动势Faq 。当电刷恰好在几何中心线时,直轴电枢反应磁动势Fad二0,但一般情况下,电刷常常是偏离几何中心线的,即换向元件中既有交轴又有直轴磁动势。对于小功率永磁直流电动机,一般均无换向极,即换向趋于延迟换向,换向元件中还产生一个直轴电枢反应磁动势Fa 。这个磁动势起助磁作用。所以换向元件中应有三项电枢反应磁动势,即直轴电枢反应磁动势Fad 、 Fa 。和交轴电枢反应磁动势Fa,。
4 . 2 . 2直轴电枢反应磁动势
由图44可见,电刷偏离几何中心时,必会产生直轴电枢反应磁动势Fad ,对于电动机,如果电刷偏移方向与电动机电枢转向一致,则电枢反应是助磁;如果电刷偏移方向与电动机电枢转向相反,则电枢反应是去磁。对于发电机,则与上述情况相反。对于小功率永磁直流电动机,直轴电枢反应磁动势凡d 、(A)可按下式计算:。
4 . 2 . 3交轴电枢反应磁动势
交轴电枢反应磁动势Faq不仅改变磁场分布,而且还影响永磁体磁化状态,由于磁极结构不同,凡q对气隙磁场及永磁体影响也不同。在小功率永磁直流电动机中,不论是瓦片形磁极或者圆筒形磁极,由于永磁体很薄,交轴电枢反应磁通通过磁极后进人机壳闭合,以磁极中心线为界,电枢反应在一侧助磁,另一侧去磁,从而造成磁场磁感应强度的畸变。此时气隙合成磁场曲线如图4一5 。图中凡、为电枢反应磁动势,气隙磁场B 。由电枢反应磁场凡:和主极磁场B 。合成。
但是交轴磁路上磁阻很大,所以交轴磁通巾aq很弱,对主磁场的影响微弱,工程上常常略去不计。此时电枢反应磁动势可为。