一种奇数极三相游标永磁直线电机

文档序号:1537665 发布日期:2020-02-14 浏览:5次 >En<

阅读说明:本技术 一种奇数极三相游标永磁直线电机 (Odd-pole three-phase vernier permanent magnet linear motor ) 是由 李大伟 李睿 曲荣海 石超杰 周游 于 2019-11-11 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种奇数极三相游标永磁直线电机,包括:电枢绕组、初级铁心轭部、初级铁心齿部、永磁磁极和次级铁心;永磁磁极阵列均匀分布在次级铁心上,且相邻永磁磁极极性相反;电枢绕组、初级铁心轭部和初级铁心齿部组成电机初级;永磁磁极和次级铁心组成电机次级;直线电机初级与次级之间存在气隙,两者可以相互移动。本发明取消了传统游标永磁直线电机中有效永磁磁极数为偶数的约束,提出了奇数极概念,使永磁直线电机有效磁极数可以为奇数,扩充了可能的极槽配合方案,提高了直线电机设计自由度。本发明在保持游标永磁直线电机的高推力密度特性的同时,降低了水平推力波动和纵向磁拉力波动,有助于提高电机的控制精度和响应速度。(The invention discloses an odd pole three-phase vernier permanent magnet linear motor, which comprises: the permanent magnet motor comprises an armature winding, a primary iron core yoke part, a primary iron core tooth part, a permanent magnet magnetic pole and a secondary iron core; the permanent magnetic pole arrays are uniformly distributed on the secondary iron core, and the polarities of the adjacent permanent magnetic poles are opposite; the armature winding, the primary iron core yoke part and the primary iron core tooth part form a primary motor; the permanent magnetic pole and the secondary iron core form a secondary of the motor; an air gap exists between the primary and the secondary of the linear motor, and the primary and the secondary can move mutually. The invention cancels the constraint that the number of the effective permanent magnet poles in the traditional vernier permanent magnet linear motor is even, provides the concept of odd poles, ensures that the number of the effective permanent magnet poles of the permanent magnet linear motor can be odd, expands the possible pole slot matching scheme and improves the design freedom of the linear motor. The invention reduces the horizontal thrust fluctuation and the longitudinal magnetic tension fluctuation while keeping the high thrust density characteristic of the vernier permanent magnet linear motor, and is beneficial to improving the control precision and the response speed of the motor.)

一种奇数极三相游标永磁直线电机

技术领域

本发明属于永磁电机技术领域,更具体地,涉及一种奇数极三相游标永磁直线电机。

背景技术

相较于旋转电机加滚珠丝杠形成直线运动的方案,采用直线电机直接产生直线运动的方案拥有更简单的结构、更高的效率和更好的稳定性。因而直线电机越来越受到需要直线运动的工业领域的青睐。直线电机分为直线感应电机和直线永磁电机两类。与直线感应电机相比,直线永磁电机具有更好的推力密度,功率因数和效率性能。而在众多直线电机拓扑中,采用了永磁体和游标电机原理的游标永磁直线电机兼具永磁电机结构简单、效率高的特点和游标电机低速大转矩的特点,因此近年来倍受关注。

如图1所示,直线电机的极槽配合通常由一个等效的旋转电机设计。在旋转电机中,由于0电角度和360电角度的机械位置是重合的,电机的永磁磁极数必须是偶数,这样电机的电角度才会在机械圆周上周期性地变化。因为直线电机来自于等效的旋转电机,所以在直线电机的设计中往往遵循同样的约束(即电机永磁磁极数为偶数),这实际上是一个冗余的约束。同时,传统游标永磁直线电机的整数极的极槽配合设计也存在电机端部长的问题。在直线电机中,由于0电角度和360电角度的机械位置不重合,动子有效长度内永磁磁极可以选择为奇数。在不受偶极数约束的情况下,直线永磁电机将有更多新的极槽配合可供选择。

直线永磁游标电机在运行时,永磁磁极与直线电机初级之间会产生纵向磁拉力;同时,受传统永磁直线电机固有的边端效应的影响,会使其运行过程中的电磁推力和纵向磁拉力存在较大的波动。波动的纵向磁拉力不仅会增大电机导轨和系统支撑部件的变形风险,还给系统引入一个变化的阻力,增加电机的控制难度,降低系统的控制精度和响应速度。

总体来说,由于传统游标永磁直线电机由旋转游标永磁电机演变而来,在极槽配合的设计过程中,仍会遵循电机有效范围内磁极个数为偶数的约束,这一约束其实是冗余的,还存在端部过长的问题。同时,传统游标永磁直线电机的纵向磁拉力在运行过程存在较大波动。

发明内容

针对现有技术的缺陷,本发明提供了一种奇数极三相游标永磁直线电机,旨在取消游标永磁直线电机有效范围内磁极个数为偶数这一约束,增加游标永磁直线电机设计自由度,全面降低游标永磁直线电机的水平电磁推力的波动与纵向磁拉力的波动。

本发明提供了一种奇数极三相游标永磁直线电机,包括:电枢绕组,初级铁心轭部,初级铁心齿部,永磁磁极和次级铁心;多相电枢绕组环绕于初级铁心齿部;初级铁心轭部和初级铁心齿部构成电机初级铁心;多个相同大小的永磁磁极沿电机初级运动方向均匀分布在所述次级铁心上,形成永磁体阵列,且相邻永磁磁极极性相反。

更进一步地,直线电机初级对应的有效永磁磁极数2Pf为奇数,Pf是一个分母为2的真分数;电机初级与电机次级之间存在气隙,可以相互移动。

更进一步地,电机有效永磁磁极数2Pf、初级铁心槽数Zs与电枢绕组极对Pa数满足磁场调制原理:Pa=|Pf±Zs|。

更进一步地,游标永磁直线电机的电枢绕组极对数Pa、初级铁心槽数Zs、与绕组相数m满足关系:

Figure BDA0002268131540000021

其中k为任意整数,GCD为取最大公约数计算。

更进一步地,根据槽号星形图确定电机的极槽配合。

更进一步地,将部分槽电势反向后构成完整的180°相带,对称地划分成多个相带,电机相数即对称的相带的数量。

更进一步地,电磁力波动的基波相对于基波电频率的阶数

Figure BDA0002268131540000031

其中,2Pf为电机有效永磁磁极数、Zs为初级铁心槽数,Pa为电枢绕组极对。

通过本发明所构思的以上技术方案,与现有技术相比,能够取得以下有益效果:

本发明所提出的电机结构创新性地取消了直线电机初级有效范围内磁极数为偶数的限制,提出了奇数极的概念,使永磁直线电机的动子有效长度内的永磁磁极数可以选择为奇数,永磁直线电机将有更多的极槽配合可供选择,增加了永磁直线电机的设计自由度。

本发明所提出的电机结构,可以有效降低电机的水平电磁推力波动和纵向磁拉力波动,减小直线电机在运行中的扰动,降低电机的控制难度,提高直线电机的控制精度和运行效率,缩短系统的响应时间。

本发明所提出的电机结构中,靠近端部的铁心齿的尺寸可以适当调整,引入了新的设计自由度,有利于直线电机在推力波动上的优化。

本发明提出了新的极槽配合,能够有效缩短电机的端部长度,提高电机效率和功率因数,降低电机制造成本,使直线电机系统更为紧凑,提高电机出力密度。

附图说明

图1为由等效旋转电机设计直线电机的原理示意图;

图2为本发明提出的一种奇数极游标永磁直线电机的截面结构示意图及其绕组排布;

图3为本发明提出的奇数极游标永磁直线电机的空载磁场分布;

图4为本发明提出的奇数极游标永磁直线电机的槽电势星形图及其绕组分相;

图5为电枢绕组的空载反电势波形示意图;

图6为电枢绕组的空载反电势波形中谐波含量分布示意图;

图7为奇数极游标永磁直线电机在不同负载情况下的平均电磁推力;

图8为奇数极游标永磁直线电机额定负载下纵向磁拉力波形。

其中:1为电枢绕组,2为初级铁心轭部,3为初级铁心齿部,4为永磁磁极,5为次级铁心。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

针对现有技术的缺陷,本发明的目的在于提出一种如图2所示的奇数极三相游标永磁直线电机,旨在取消游标永磁直线电机有效范围内磁极个数为偶数这一约束,增加游标永磁直线电机设计自由度,全面降低游标永磁直线电机的水平电磁推力的波动与纵向磁拉力的波动。

为实现上述目的,本发明引入了奇数极概念,提出了一种奇数极三相游标永磁直线电机,包括:多相电枢绕组,初级铁心轭部,初级铁心齿部,永磁磁极和次级铁心;

所述电枢绕组环绕于所述初级铁心齿部之间的铁心槽内;所述永磁磁极均匀分布在次级铁心上,形成永磁体阵列,且相邻永磁磁极极性相反;

电枢绕组、初级铁心齿部和初级铁心轭部共同组成游标永磁直线电机的初级;永磁体阵列与次级背铁组成游标永磁直线电机的次级;游标永磁直线电机的初级与次级之间存在气隙,使其之间可以相互移动;所述游标永磁直线电机初级有效范围内所对应次级的永磁磁极个数为奇数;

不考虑端部效应的条件下,每一个初级铁心槽中感应的电动势的幅值相等,波形相同,但在时间上相位不同。在电机设计过程中,常采用如图4所示的槽号星形图设计电机的极槽配合。槽号星形图中各矢量的编号和与之相对应的铁心槽的编号相同,编号前带有“-”表示该铁心槽内的导体为反向串联,其对应的槽电动势矢量也随之反向,反之即正向串联。矢量长度表示该槽感应电动势基波分量的幅值大小,矢量间的夹角为铁心槽内感应电动势之间的相位差(电角度)。将部分槽电势矢量反向后,本发明所述奇数极三相游标永磁电机的槽号星形图可以对称地划分为A、B、C三个相带,对应电枢绕组中的A、B、C两相。

在传统游标永磁直线电机中,各相绕组分配的原则满足以下原则:

Figure BDA0002268131540000051

其中Zs为初级铁心槽数,Pa为电枢绕组极数,GCD为取最大公约数运算,m为电枢绕组相数,k为任意整数。

在引入奇数极概念后,电枢绕组极数Pa不为整数,所以上述绕组分配关系式应改为:

Figure BDA0002268131540000052

永磁磁极个数2Pf、电机初级铁心槽数Zs与电枢绕组极对数Pa满足磁场调制原理:Pa=|Pf±Zs|。

在引入奇数极概念后,电机设计的自由度得到提高,Pa所能取的值的范围得到扩充,其扩充后的极槽配合如下所示:

Figure BDA0002268131540000061

其中G为极比,其计算公式为:

Figure BDA0002268131540000062

Nc为电磁力波动的基波相对于基波电频率的阶数,在传统游标永磁直线电机的计算公式如下:

Figure BDA0002268131540000063

其中LCM为取最小公倍数运算。

引入奇数极概念后,Nc的计算方式应改写为:

Figure BDA0002268131540000064

永磁直线电机空载下初级所受的定位力Fx和纵向磁拉力Fy可以表示为:

Figure BDA0002268131540000065

其中Fxi,Fyi分别为电磁推力和纵向磁拉力的i次谐波的幅值,τ为永磁磁极极距;

改写公式后,在极槽配合的设计中,Nc更容易取得更大的值。因为电磁推力与纵向磁拉力的谐波幅值与谐波的次数成反比关系,所述奇数极游标永磁直线电机的电磁推力和纵向磁拉力的波动较传统游标永磁直线电机有明显改善。

奇数极三相永磁游标直线电机采用双层短距绕组,但在电机初级边端的两个铁心槽种只设置了一层绕组,这使直线电机种靠近初级端部的铁心齿的尺寸可以适当调整,更有利于直线电机的电磁力的波动的优化;

在引入奇数极概念后,直线电机的极槽配合中,表征电机端部长度的参数y1/Zs可以取到较小的值。可见奇数极概念的引入,有利于缩短电机的端部长度,降低电极的绕组铜耗和漏磁,提高电机运行的效率和功率因数,同时也可以降低电机的制造成本。更短的端部也可以使直线电机系统更为紧凑,提高直线电机的推力密度;

可选的,电机初级铁心为动子铁心,磁极铁心为定子铁心。

可选的,电机初级铁心为定子铁心,磁极铁心为动子铁心。

为了更进一步的说明本发明实施例提供的奇数极三相游标永磁直线电机,现结合具体实例并参照附图详述如下:

参考图2,本发明实施例提供了一种奇数极游标永磁直线电机,并通过槽电势图设置了极槽配合,包括:电枢绕组1、初级铁心轭部2、初级铁心齿3、永磁磁极4和次级铁心5;电枢绕组1环绕于所述初级铁心齿3;初级铁心轭部2与初级铁心齿3,构成电机初级铁心;多个相同大小的永磁磁极4均匀分布在所述次级铁心5上,形成永磁体阵列,且相邻永磁磁极极性相反;电枢绕组1、初级铁心轭部2和初级铁心齿3共同组成直线电机初级;永磁磁极4与磁极铁心5共同组成电机次级。电机初级与次级之间存在气隙,使初级与次级之间可以相互移动。

本发明中的齿部可以看作永磁磁极的调制块,实现磁场调制的功能。电机初级铁心对应的有效永磁磁极数2Pf、电机初级铁心槽数Zs与电枢绕组极对数Pa满足磁场调制原理,即:Pa=|Pf±Zs|。图2所述奇数极游标永磁直线电机中,电机初级铁心槽数Zs=18,初级所对应的有效永磁磁极数2Pf=29,根据游标永磁直线电机的原理,可知永磁磁场经由***齿调制后产生的电枢绕组极对数为Pa=|14.5-18|=3.5,与电枢绕组进行耦合,经过调制的磁场分布如图3所示,所述18槽29极奇数极游标永磁直线电机的槽矢量图和绕组排布如图4所示。

本发明中的奇数极游标永磁直线电机为三相电机,绕组三相反电动势及其谐波分析分别如图5、6所示。所述奇数极游标永磁直线电机不同负载情况下的平均电磁推力,和额定纵向磁拉力波形分别如图7、8所示。

本发明中电机初级铁心可为动子铁心,相应地,次级铁心为定子铁心;电机初级铁心也可为定子铁心,相应地,次级铁心为动子铁心。

本发明中的电机槽数Zs为等效槽数,即槽电势星形图中的槽矢量个数。

本发明提供的电机可在包括但不限于传送系统、伺服系统、抽油机、电磁弹射装置、绘图仪、电梯、波浪能发电系统等需要大推力或高动态响应的直线运动的场合中应用。

本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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