公司名称 | 绍兴相阳电机冲片有限公司 | 成立时间 | 2017年07月26日 |
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总部地点 | 浙江省绍兴市上虞区梁湖镇花浦村 |
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绍兴佳德安燃气设备科技有限公司
问题来源
在电机结构中,需要转子冲片上开孔来嵌入磁钢。转子正常运行时,处于高速旋转的状态。此时,冲片和磁钢都会受到离心力的作用。转速越高,离心力越大。当冲片上的开孔较多较大时,孔之间的间隙就会比较小。在较大的离心力的作用下,冲片体脆弱部分的强度可能不足,其变形也可能会影响转子冲片的正常工作。为考察转子冲片的强度和刚度性能,采用有限元分析软件ansys mechanical模块进行仿真,分析在最大800rad/s的转速下,转子冲片的应力和变形分布,以及最大应力和变形随转速增加的变化规律。
仿真过程
转子冲片由冲片体和嵌入冲片体中的磁钢组成,其几何模型如下:
冲片上一共均匀嵌入了12块磁钢,分为6组,每组均呈“八”字形分布。磁钢与冲片的大部分都是紧密接触在一起,只是在靠近外环时,各开有一个小孔。同时,为了防止在转子转动时的冲片运动,在开孔处,采用了一个小的凸台。
从磁钢和冲片的装配来看,磁钢是嵌入进冲片的。为了准确的反映这种装配关系,在每个磁钢与冲片可能发生接触的区域,设置了摩擦接触,摩擦系数设为0.15,接触算法采用Augmented Lagrange。
从真实情况来看,转子及冲片在正常工作状态下是在旋转的。为了尽量与实际情况相符,对冲片的内圈的圆柱面施加了固定边界条件。同时,在整个结构的两个侧面施加了无摩擦约束,将两个侧面的运动限制在了侧面所在的平面内。
在计算分析时,为预防出现较大的变形,打开了大变形开关。由于摩擦接触和大变形效应都是非线性过程,因此在分析时,在每个载荷步中,都选用了自动时间步长,并设置计算时的初始载荷子步数为50,最小载荷子步数为10,最大载荷子步数为100。
仿真结果
离心力使磁钢向外运动到与冲片紧密相连,除局部外,整体遵循离轴线越远,位移越大的规律,最大为0.004mm。在磁钢与冲片相交的拐角处,出现了相对较大的局部应力,最大应力为57.6MPa。这个连接部位较窄,最窄处只有2.5mm。另外,在转子冲片开孔的凸台处,显然存在应力集中。
正如前面在定义磁钢与转子冲片的接触时所说,由于离心力的影响,磁钢与转子冲片的接触状态和区域会发生变化。下面接触状态的云图说明了这一点:
从上图可以看到,由于离心力引起变形的影响,最终磁钢与转子冲片的接触仅仅只在凸台与磁钢的部位是牢牢接触上的,其他部位相隔很近或处于滑移状态。
从接触的压力图上,也能很明显的看到,磁钢与转子冲片牢牢接触的部位仅限于凸台处,其他部位的接触压力均为零。
结论
通过以上的分析,可以得到的结论为:
在800rad/s的转速下,离心力引起的变形和应力不会造成结构的破坏;
相邻磁钢连接处的部位为结构的脆弱部位,可考虑适当增大此处的宽度。
文章来源:安世亚太
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理论上,如果采取措施让单相电机两套绕组中流过的交流电流有一定的相位差就可以启动。如何使两个空间上已错开一定角度的磁势或磁通之间出现一定的相位差,这是解决启动问题的出发点。据此可将单相交流异步电机分为分相式和罩极式两大类。
分相式单相电机
分相式单相电机利用电容或电阻串人感性启动绕组中起到移相作用,使启动绕组和工作绕组的电流相位错开,即所谓“分相”。
(1)电容分相单相电机
图(a)所示为电容分相单相电机的原理接线。由于电容的移相作用比较明显,只要在启动绕组中串人适当容量的电容(一般约为20~50μF),就可使两绕组的电流相位差接近于90°,这时的合成旋转磁场接近于圆形旋转磁场,因而启动转矩大同时启动电流较小。这种单相电机应用普遍,启动后可根据需要保留(称为电容运行电机)或切除(称为电容启动电机,由置于电机内部的离心开关执行)。如果需要改变电机的转向,只需将任意一个绕组的出线端对调即可,这时两绕组的电流相位关系相反。
(2)电阻分相单相电机
这种电机启动绕组匝数少、导线细,与运行绕组相比电抗小、电阻大。采用电阻分相启动时,启动绕组电流超前于运行绕组,合成磁场为椭圆度较大的椭圆形旋转磁场,启动转矩小,仅用于空载或轻载场合,应用较少。电阻分相式单相电机的启动绕组一般按短时工作设计,启动后由离心开关切除,由工作绕组维持运行。图(b)所示为电阻分相单相电机的原理接线。
罩极式单相电机
将定子磁极的一部分嵌放短路铜环或短路线圈(组)就构成了罩极式单相电机。罩极式单相电机包括凸极式和隐极式两种类型。
当定子绕组通以单相交流电流后,由它产生的脉振磁场大部分磁通经过气隙直接耦合到转子上,另有少部分磁通则在穿过罩极铜环时产生感应磁通并与之合成后经气隙进入转子磁路。根据楞次定律可知,感应磁通总是阻碍原磁通的变化,且感应磁通相位上落后于原磁通。这样就有了两个在空间上错开一定角度并且又有一定相位差的磁通,合成磁场是一个椭圆度很大的旋转磁场。罩极式电机的旋转方向固定由未罩极部分转向罩极部分,其功率较小,启动转矩小,结构简单,价格低廉,维护简便。罩极式电机一般用于小型鼓风机电机和电扇电机等。
偶尔有客户会因为一些问题购买错电机的相数,需要更换电机。如果您不想跟换电机的话,可以使用下面这6个小技巧,将三相电机改为单相电机但不改变电机内部的绕组。
一、加电容法
Y形接法的三相异步电机按下图所示改接:
△形接法的三相异步电机按下图所示改接:
此时电机的输出功率为标称功率的55%~90%。图中C1为运行电容,C2为启动电容,都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于450V。C1、C2的容量可按下式估算: C1=1950I/U×cosθ C2=(1~4)C1式中C的单位为(uF);I为电机额定电流(A);U为电机额定电压(V);cosθ为功率因数,一般取0.5~0.7。特别地,对于功率为1KW以下的三相异步电动机,可以不用C2,但C1数值要适当增大。可按C1=13I估算选取,式中C1的单位为(uF),I为原电动机的额定电流(A)。电容的容量应选合适,否则电动机不能正常运行和温升过高。对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,电容容量可按C=0.06P(Y接时)和C=0.1P(△接时)选取,式中C的单位为(uF),P为电机功率(W)。C1、C2容量可以相同,如转速太快,可加大负荷或减小电容容量,如转速太慢,可减小负荷或加大电容容量。
二、改进的加电容法
为了提高电动机的输出功率,可按下图方法接线,C1的选取同“方法一”中的C1,C2、C3、R按下式选取: C2=(2~4)C1 C3=2C1 R=0.25U/I
三、电容、电感移相法
采用一只电感(应注意电感L的载流能力)和一支电容从单相电源取得三相对称电压,按下图的方法接线,这种方法适应性较强,但要配置铁芯电感,也可以用单相自耦调压器来代替。对于较大的电动机宜采用此法。例如,当电机为2.2KW采用“△接”时,电容C选254uF,电感L选取78mH。电容C,电感L可按下式选取: C=(Ssin(60+φ)×10^6)/(1.5WU^2) L=(1.5U^2)/(WSsin(60-φ))式中C的工作电容容量为(uF);L:电感量(H);S:电动机额定功率(VA);φ:电动机额定负载时的功率因数角(度);W:角频率(W=2πF=314)
四、配电阻法
上图中的电阻R的选配要得当。R值可选为两相绕组的电阻值的5~10倍,图中QA为按钮开关。
五、加开关法
按上图中装启动开关K,便可以接入单相运行。
六、电子控制法
对于功率为2~3KW的三相异步电动机,移相电容的容量需达到200~300 uF或更大,由于耐压高,故体积大,价格高。而用本法则无需移相电容,经证明,当电动机采用“△接”时,转速不超过1500转/分,启动装置能有效地与之配合工作。注:对于三相异步电动机来说,一般每kW的额定电流约为2A,即2.2kW的三相异步电动机的额定电流约为4.4A。