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直驅電機轉子結構的選擇
永磁電機的磁極形式按安裝形式可以分為表面式和內(nèi)置式; 按永磁體激勵的方向可分為徑向結構、切向結構和混合式。
由于直驅式永磁同步電動機極數(shù)較多,混合式在設計和工藝上都比較復雜,因此應用較少。從變頻器SPWM 電源與永磁電機匹配運行所組成的低速大扭矩驅動系統(tǒng)優(yōu)化觀點出發(fā),為保證驅動系統(tǒng)有足夠的線性調(diào)節(jié)范圍,SPWM 變頻器額定輸出頻率應盡可能高( 一般取25Hz 以上) ;為降低變頻器的成本和損耗,要求變頻器的額定輸出電流要盡可能小。因此,電機在設計上要采用多極結構,以降低額定同步轉速;在大扭矩情況下,減小電機的額定電流,則必須使每極具有足夠強的激勵磁場。永磁體提供磁場的強度是與其勵磁面積相關的。切向式結構一個極下的磁通由相鄰兩個磁極并聯(lián)提供,可以獲得更大的勵磁面積,因此切向式結構非常適合用于極數(shù)較多的永磁直驅同步電動機。
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直驅電機的優(yōu)勢
直接驅動系統(tǒng)省去了很多組件與傳動部件,簡化了整體機械設計,使整個系統(tǒng)非常緊湊。直接驅動系統(tǒng)擁有高可靠性、精度的特點,重要的是不需要維護。沒有皮帶或齒輪箱等機械動力傳動部件,只需要電機和螺栓即可安裝。這樣一來,不僅讓機械制造商的設備制造更加容易,也使得終端用戶的應用集成更加簡單。
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電機繞組短路故障的原因
由于電動機電流過大、電源電壓變動過大、單相運行、機械碰傷、制造不良等造成絕緣損壞所至,分繞組匝間短路、繞組間短路、繞組極間短路和繞組相間短路。
1.故障現(xiàn)象
離子的磁場分布不均,三相電流不平衡而使電動機運行時振動和噪聲加劇,嚴重時電動機不能啟動,而在短路線圈中產(chǎn)生很大的短路電流,導致線圈迅速發(fā)熱而燒毀。
2.產(chǎn)生原因
電動機長期過載,使絕緣老化失去絕緣作用;嵌線時造成絕緣損壞;繞組受潮使絕緣電阻下降造成絕緣擊穿;端部和層間絕緣材料沒墊好導致損壞;端部連接線絕緣損壞;過電壓或遭雷擊使絕緣擊穿;轉子與定子繞組端部相互摩擦造成絕緣損壞;金屬異物落入電動機內(nèi)部和油污過多。
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