CN117811252B 磁場偏移式多層磁障永磁同步電機及設計方法 (東北林業大學)_第1頁
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CN216929718U,2022.07.08磁場偏移式多層磁障永磁同步電機及設計磁場偏移式多層磁障永磁同步電機及設計有永磁電機的磁阻轉矩和永磁轉矩無法同時達轉子d軸方向延伸,隔磁槽設置于磁鐵插入槽兩2轉子鐵心(3)每極下設置一組沿軸向貫通的磁鐵槽組,磁鐵槽組包括至少兩層沿轉子鐵槽(12)的外側,第一磁鐵槽(11)包括第一磁鐵插入槽和第一隔磁槽,所述第二磁鐵槽4.根據權利要求3所述磁場偏移式多層磁障永磁同步電機,磁磁障(7)位于磁鐵槽組中間位置,徑向隔磁磁障(7)沿轉子d軸方向延伸,徑向隔磁磁障6.磁場偏移式多層磁障永磁同步電機的設計方法,該方法基于權利要求5所述磁場偏S1、建立電機中永磁半極的簡化磁路模型,第一永磁體動勢FPM1和第一永磁磁阻RPM1,第二永磁體(22)等效為串聯的第二等效磁動勢FPM2和第二永S2、對磁場偏移式多層磁障永磁同步電機的磁13一永磁磁阻RPM1和第一段氣隙磁阻Rg1兩端;通過第一段和第二段氣隙的磁通分別為Φg1和Φg2;410.根據權利要求9所述磁場偏移式多層磁障永磁同步電機的設計方法,其特征在于,5[0001]本發明涉及一種磁阻轉矩與永磁轉矩在相同電流角下達到峰值的多層磁障式永系統總容量超過4億千瓦,耗能約占國內總用電量的60提高電機效率可大幅節約用電土永磁材料使用的條件下增加扭矩的新型永磁[0003]永磁電機的電磁轉矩通常由磁阻轉矩和永磁轉矩構成,[0007]轉子鐵心3每極下設置一組沿軸向貫通的磁鐵槽組,磁鐵槽組包括至少兩層沿轉[0009]每極下磁場偏移設置使得永磁轉矩滯后,實現磁阻轉矩與永磁轉矩在幅值處疊[0011]優選地,磁鐵槽組包括沿轉子徑向間隔開布置的第一磁鐵槽第一磁鐵槽11位于第二磁鐵槽12的外側,第一磁鐵槽11包括第一磁鐵插入槽和第一隔磁6[0014]本發明還提供另一種技術方案,磁場偏移式多層磁障永磁動勢FPM1和第一永磁磁阻RPM1,第二永磁體22等效為串聯的第二等效磁動勢FPM2和第二永7永磁磁阻RPM1和第一段氣隙磁阻Rg1依次串聯,第二段氣隙磁阻Rg2并聯在第一等效磁動勢FPM1Φg1和Φg2;μr為永磁體的相對回復磁導率;hPM1和8[0048]本發明的有益效果:本發明提出了一種新型的磁場偏移式多層磁障永磁同步電參數限定關系式使得磁場偏移式多層磁障永磁同步電機的永磁轉矩恰好滯后45°,以達到[0066]轉子鐵心3每極下設置一組沿軸向貫通的磁鐵槽組,磁鐵槽組包括至少兩層沿轉9[0068]每極下磁場偏移設置使得永磁轉矩滯后,實現磁阻轉矩與永磁轉矩在幅值處疊[0071]永磁體2包括第一永磁體21和第二永磁體22,第一永磁體21和第二永磁體22分別第一等效磁動勢FPM1和第一永磁磁阻RPM1,第二永磁體22等效為串聯的第二等效磁動勢FPM2永磁磁阻RPM1和第一段氣隙磁阻Rg1依次串聯,第二段氣隙磁阻Rg2并聯在第一等效磁動勢FPM1Φg1和Φg2;μr為永磁體的相對回復磁導率;hPM1和2PM1和RPM1分別為永磁體1的等效磁動勢和磁阻;FPM2和RPM2分別為永磁體2的等效磁動勢

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