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表貼式高速永磁同步電機(jī)失磁故障及磁體選區(qū)滲重稀土研究

2024-05-30 00:00:00謝穎姜佳寧蔡蔚任少卿孫存峻

摘 要:

針對(duì)表貼式高速永磁同步電機(jī)永磁體在受到高溫、強(qiáng)退磁磁場(chǎng)等因素影響易產(chǎn)生局部不可逆失磁故障問(wèn)題,本文基于有限元分析方法,分別建立了一臺(tái)24 kW表貼式高速永磁同步電機(jī)的二維和三維仿真計(jì)算模型,在計(jì)及該電機(jī)在各類(lèi)不同的退磁因素作用下,確定了電機(jī)磁體發(fā)生局部不可逆失磁故障的位置,并預(yù)測(cè)了磁體的進(jìn)一步失磁擴(kuò)散趨勢(shì)。對(duì)比了電機(jī)在有無(wú)失磁故障情況下的空載氣隙磁密和反電動(dòng)勢(shì),并研究磁體不可逆失磁故障對(duì)電機(jī)運(yùn)行的影響。由于永磁體易在部分區(qū)域發(fā)生不可逆失磁,故本文將磁體材料更換為較低牌號(hào),并運(yùn)用選區(qū)滲重稀土技術(shù)改善易失磁區(qū)域材料特性來(lái)提升磁體整體抗失磁能力。在此基礎(chǔ)上,探究了更為合理的重稀土滲入?yún)^(qū)域及滲入梯度,從而保證在不失電機(jī)性能的前提下,實(shí)現(xiàn)了重稀土元素的極限應(yīng)用,為表貼式永磁電機(jī)磁體選區(qū)滲重稀土技術(shù)提供了參考。

關(guān)鍵詞:表貼式永磁電機(jī);永磁體失磁;氣隙磁密;反電動(dòng)勢(shì);選區(qū)滲重稀土

DOI:10.15938/j.emc.2024.02.005

中圖分類(lèi)號(hào):TM351

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

文章編號(hào):1007-449X(2024)02-0044-10

收稿日期: 2022-06-16

基金項(xiàng)目:國(guó)家自然科學(xué)基金(52377045);國(guó)家自然科學(xué)基金區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)合基金重點(diǎn)支持項(xiàng)目(U21A20145);國(guó)家自然科學(xué)基金(51977052);黑龍江省自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(ZD2022E006)

作者簡(jiǎn)介:謝 穎(1974—),女,博士,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)殡姍C(jī)內(nèi)綜合物理場(chǎng)計(jì)算、新能源汽車(chē)用電機(jī)設(shè)計(jì)及多目標(biāo)優(yōu)化;

姜佳寧(1999—),男,碩士研究生,研究方向?yàn)橛来磐诫姍C(jī)失磁故障;

蔡 蔚(1959—),男,博士,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)轵?qū)動(dòng)電機(jī)、功率電子控制器及汽車(chē)電動(dòng)化電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、低振動(dòng)噪聲電機(jī)等;

任少卿(1988—),男,博士,研究方向?yàn)楦咝阅苡来挪牧现苽洌?/p>

孫存峻(1998—),男,碩士研究生,研究方向?yàn)橛来磐诫姍C(jī)失磁故障。

通信作者:謝 穎

Demagnetization failure of surface mount high speed permanent magnet synchronous motor and local infiltration of heavy rare earth

XIE Ying1, JIANG Jianing1, CAI Wei1, REN Shaoqing2, SUN Cunjun1

(1.School of Electrical and Electronic Engineering, Harbin University of Science and Technology, Harbin 150080, China;2.Baotou Research Institution of Rare Earths,Baotou 014030, China)

Abstract:

For table paste type high speed permanent magnet synchronous motor under high temperature, strong permanent magnet demagnetization magnetic field caused by factors such as local irreversible excitation-loss fault problem, based on finite element analysis method, a 24 kW table paste type high speed permanent magnet synchronous motor of 2D and 3D simulation model was established. Under the effect of all kinds of different demagnetization factor, the location of the local irreversible demagnetization fault of the motor magnet was determined and the further demagnetization diffusion trend of the magnet was predicted. The no-load air gap flux density and back electromotive force of the motor with or without the loss of magnetic fault were compared to study the influence of irreversible loss of magnetic fault on the operation of the motor. Since permanent magnets are liable to irreversible demagnetization only in part of the region, the material of the magnet was replaced with a lower grade in this paper, and the selective infiltration of heavy rare earth technology was used to improve the material properties of the region susceptible to demagnetization to enhance the overall demagnetization resistance of the magnet. On this basis, a more reasonable infiltration area and infiltration gradient of heavy rare earth elements were explored, so as to achieve the ultimate application of heavy rare earth elements without losing the performance of the motor, providing reference for the selection of heavy rare earth infiltration technology of surface mount permanent magnet motor.

Keywords:surface mount permanent magnet motor; permanent magnet loses its magnetism; air gap flux density; back electromotive force; local infiltration of heavy rare earth

0 引 言

表貼式高速永磁同步電機(jī)因具有效率和功率因數(shù)高、功率密度大和控制特性好等優(yōu)點(diǎn)而受到諸多應(yīng)用領(lǐng)域青睞 [1-3]。釹鐵硼永磁材料憑借其優(yōu)良的磁性能被廣泛運(yùn)用于高速永磁電機(jī),但不足之處在于居里溫度較低,高溫情況下受強(qiáng)退磁磁場(chǎng)作用易發(fā)生不可逆失磁。永磁體出現(xiàn)失磁故障,又會(huì)嚴(yán)重影響電機(jī)輸出性能及運(yùn)行安全,因此,針對(duì)永磁體失磁故障的分析有著重要意義。

目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)永磁體的失磁原因進(jìn)行了研究和分析,例如,高溫失磁、偏心失磁、腐蝕失磁、強(qiáng)磁場(chǎng)失磁和振動(dòng)失磁等。永磁體渦流損耗會(huì)使得永磁體溫度升高,永磁體磁疇產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)從而排列紊亂,對(duì)外不顯示磁性,因而發(fā)生退磁[4]。永磁同步電機(jī)起動(dòng)過(guò)程中電壓波動(dòng),運(yùn)行過(guò)程中負(fù)載突變及低溫和高溫環(huán)境也會(huì)對(duì)永磁體失磁產(chǎn)生影響[5-6]。文獻(xiàn)[7]對(duì)比了繞組不同類(lèi)型短路故障對(duì)表貼式永磁同步電機(jī)失磁的影響,其中三相對(duì)稱(chēng)短路的暫態(tài)沖擊電流對(duì)永磁體去磁作用最強(qiáng)。磁鋼在受到劇烈振動(dòng)、轉(zhuǎn)子偏心故障或者電機(jī)使用一定年限后,也會(huì)出現(xiàn)失磁故障[8]。

此外,一些文獻(xiàn)對(duì)永磁電機(jī)發(fā)生失磁故障的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行了分析。文獻(xiàn)[9]運(yùn)用小波分析法對(duì)轉(zhuǎn)矩進(jìn)行測(cè)量,從而可以判斷永磁體失磁程度。磁體失磁率、反電勢(shì)及電磁轉(zhuǎn)矩均可作為永磁體失磁的判斷依據(jù)[10]。單個(gè)磁極失磁故障會(huì)影響電機(jī)的磁場(chǎng)分布,但未發(fā)生失磁故障的永磁體上方氣隙磁通分布密度變化不大[11]。隨著永磁體失磁程度的增加,電機(jī)損耗也會(huì)逐漸增加,進(jìn)入穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)間要更長(zhǎng),轉(zhuǎn)矩更小,轉(zhuǎn)矩波動(dòng)更大 [12-13]。

合理的電機(jī)設(shè)計(jì)及磁體微觀結(jié)構(gòu)改善,可以有效提高永磁體抗失磁能力。優(yōu)化永磁體的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),可以改變永磁體的磁導(dǎo)系數(shù),進(jìn)而改善永磁體在電機(jī)內(nèi)部的抗失磁性能[14]。文獻(xiàn)[15]通過(guò)對(duì)混合鈰稀土磁鋼張角和磁鋼間隔的合理設(shè)計(jì)提升了永磁體的抗失磁能力。加厚隔磁橋的寬度可以有效減少永磁體邊角處的退磁面積[16]。減少電機(jī)損耗[17]及合理的電機(jī)冷卻方案設(shè)計(jì)[18]可以改善永磁體工作環(huán)境,降低永磁體失磁風(fēng)險(xiǎn)。在釹鐵硼磁體制造過(guò)程中,通過(guò)磁體晶粒細(xì)化技術(shù)、晶界擴(kuò)散技術(shù)、晶界摻雜技術(shù)添加鏑、鋱等重稀土都可以改善永磁體微觀結(jié)構(gòu),提高永磁體內(nèi)稟矯頑力,進(jìn)而提升永磁體抗失磁能力[19-20]。

本文根據(jù)電機(jī)主要參數(shù),結(jié)合有限元方法,建立一臺(tái)24 kW表貼式高速永磁同步電機(jī)的仿真模型,分析高溫及電樞磁場(chǎng)共同作用時(shí),永磁體不可逆失磁現(xiàn)象出現(xiàn)的原因及擴(kuò)散趨勢(shì),并總結(jié)永磁體發(fā)生不可逆失磁故障后,電機(jī)氣隙磁場(chǎng)及反電動(dòng)勢(shì)的變化規(guī)律。在此基礎(chǔ)上,以較低牌號(hào)永磁體為基體,通過(guò)提高磁體局部矯頑力的方法進(jìn)行選區(qū)滲重稀土技術(shù)模擬,探究最合理的磁體局部矯頑力提升方案,為磁體選區(qū)滲重稀土技術(shù)提供參考。

1 有限元模型建立及失磁機(jī)理分析

1.1 有限元模型建立

本文研究的24 kW表貼式高速永磁同步電機(jī),主要參數(shù)如表1所示,電機(jī)的二維及三維有限元仿真模型與結(jié)構(gòu)尺寸如圖1所示。

1.2 電機(jī)永磁體失磁分析方法

圖2為永磁體失磁原理圖,假設(shè)電機(jī)空載工作線(xiàn)為線(xiàn)i,則20 ℃的工作點(diǎn)為點(diǎn)A,加載反向磁場(chǎng)Hex后,線(xiàn)i向左平移為負(fù)載工作線(xiàn)線(xiàn)ii。此時(shí)20 ℃的工作點(diǎn)為點(diǎn)B,溫度達(dá)到100 ℃時(shí),工作點(diǎn)為點(diǎn)C。此時(shí),由于工作點(diǎn)C位于100 ℃的B-H曲線(xiàn)的膝點(diǎn)以下,因此發(fā)生退磁。在100 ℃下發(fā)生退磁時(shí)的等價(jià)B-H曲線(xiàn)為曲線(xiàn)①,恢復(fù)到20 ℃時(shí)的等價(jià)B-H曲線(xiàn)為曲線(xiàn)②。此時(shí),磁體剩磁B′r低于磁體未失磁時(shí)磁體剩磁Br。此外,如果磁體工作溫度升高或者反向磁場(chǎng)Hex增加,均會(huì)使得工作點(diǎn)C下移,進(jìn)一步加重永磁體失磁程度。

2 溫度對(duì)磁體失磁影響分析

2.1 負(fù)載運(yùn)行磁體臨界失磁溫度確定

圖3為電機(jī)負(fù)載運(yùn)行(電流初始相位角為0°)時(shí)永磁體磁密分布圖,可以看出,電樞反應(yīng)會(huì)引起永磁體磁密分布的變化,永磁體左側(cè)增磁,右側(cè)去磁,故永磁體右側(cè)磁密低于左側(cè),更容易失磁。由于永磁體在電機(jī)中是對(duì)稱(chēng)分布的,所以每塊永磁體磁密分布規(guī)律相同。圖3(b)為單塊永磁體三維有限元磁密分布圖,可以看到,永磁體軸向端部磁密較軸向中部高,這是由于電樞繞組端部部分產(chǎn)生的退磁磁場(chǎng)要小于直線(xiàn)部分所導(dǎo)致的。

在有限元運(yùn)算軟件中設(shè)定永磁體的不同工作溫度,根據(jù)永磁體失磁率云圖對(duì)永磁體失磁進(jìn)行判斷,通過(guò)仿真分析,確定永磁體臨界失磁溫度為189 ℃(圖4),圖4(a)為所有磁體二維有限元失磁率云圖,圖4(b)為單塊磁體三維有限元失磁率云圖,可以看到,每塊磁體右側(cè)外表面出現(xiàn)了小范圍的失磁,且按圓周以極對(duì)數(shù)分布。

2.2 永磁體持續(xù)升溫失磁劣化趨勢(shì)分析

為了研究溫度持續(xù)升高對(duì)磁體失磁特性的影響,分別分析了永磁體于190 ℃、195 ℃、200 ℃和205 ℃的四種失磁情況,失磁率云圖如圖5所示,從左到右分別對(duì)應(yīng)失磁Ⅰ、失磁Ⅱ、失磁Ⅲ和失磁Ⅳ,可以看到,隨永磁體溫度升高,永磁體失磁區(qū)域由右側(cè)向左側(cè)逐漸擴(kuò)散,且永磁體失磁率逐漸升高。

在永磁體發(fā)生不可逆失磁故障后,其工作點(diǎn)會(huì)發(fā)生偏移,進(jìn)而影響電機(jī)工作性能。圖6(a)為正常電機(jī)與不同溫度下失磁故障電機(jī)空載氣隙磁密在某一時(shí)刻的波形圖,可以明顯看出,磁體未失磁區(qū)域氣隙磁場(chǎng)依舊保持正常,但磁體失磁區(qū)域氣隙磁密降低,磁體失磁率越高,氣隙磁密降幅越大,波形畸變率越高。由于每塊永磁體失磁情況(位置和程度)相同,所以氣隙磁密分布仍然具有一定的周期性。圖6(b)為正常電機(jī)與不同程度失磁故障電機(jī)空載反電勢(shì)波形圖,可以觀察出,空載反電勢(shì)降低且波形發(fā)生畸變,這是由于永磁體發(fā)生失磁故障致使空載氣隙磁場(chǎng)變化所導(dǎo)致的。

3 高溫強(qiáng)退磁磁場(chǎng)作用失磁分析

3.1 強(qiáng)退磁磁場(chǎng)作用磁體臨界失磁溫度確定

當(dāng)電機(jī)高速運(yùn)行達(dá)到基速以上時(shí),需要通過(guò)弱磁擴(kuò)速來(lái)滿(mǎn)足電機(jī)轉(zhuǎn)速的要求,這時(shí)電機(jī)會(huì)受到大去磁電流的作用。模擬弱磁擴(kuò)速區(qū)永磁體受退磁磁場(chǎng)最強(qiáng)時(shí)的失磁情況,此時(shí)電樞電流為峰值電流,電流初始相位為90°,暫態(tài)電流性質(zhì)為純直軸去磁電流,即定子磁場(chǎng)與轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)方向相反,對(duì)永磁體去磁作用最強(qiáng)。此外,由于電樞磁場(chǎng)的方向發(fā)生變化,所以永磁體磁密分布也會(huì)發(fā)生變化,永磁體中部磁密低于兩側(cè),如圖7(a)所示。圖7(b)為單塊永磁體三維有限元磁密分布圖,可以看到,單塊永磁體磁密呈軸對(duì)稱(chēng)分布。

再對(duì)強(qiáng)退磁磁場(chǎng)作用下的故障工況進(jìn)行仿真分析,確定永磁體臨界失磁溫度為178 ℃(圖8),永磁體最大失磁率為0.636%,圖8(a)為所有磁體二維有限元失磁率云圖,圖8(b)為單塊磁體三維有限元失磁率云圖,可以看出,每塊永磁體的中間位置的外表面出現(xiàn)不可逆失磁情況。

3.2 永磁體持續(xù)升溫失磁劣化趨勢(shì)分析

為了研究溫度持續(xù)升高時(shí)永磁體不可逆失磁擴(kuò)散規(guī)律,本文分別分析了在強(qiáng)退磁磁場(chǎng)作用下永磁體于180、185、190和195 ℃的失磁情況,失磁率云圖如圖9所示,從左到右分別對(duì)應(yīng)失磁Ⅴ、失磁Ⅵ、失磁Ⅶ、失磁Ⅷ,從圖9中可以觀察出,隨永磁體溫度升高,永磁體失磁區(qū)域呈現(xiàn)由永磁體中部向兩側(cè)逐漸擴(kuò)散的趨勢(shì),當(dāng)永磁體溫升達(dá)到195 ℃時(shí),幾乎2/3面積的永磁體出現(xiàn)了不可逆失磁的典型現(xiàn)象。

正常電機(jī)與不同溫度下失磁故障電機(jī)的空載氣隙磁密及空載反電勢(shì)如圖10所示??梢悦黠@看出,永磁體發(fā)生失磁故障后,氣隙磁密和反電動(dòng)勢(shì)波形在每個(gè)平頂波處均在降低,并且降幅隨永磁體失磁率升高而增加。此外,由于永磁體失磁部位為每塊永磁體的中部,且單塊永磁體失磁面積呈軸對(duì)稱(chēng)分布,所以,失磁故障電機(jī)空載氣隙磁密和空載反電勢(shì)仍然呈現(xiàn)較好的對(duì)稱(chēng)性和周期性。

4 選區(qū)滲重稀土方法的模擬應(yīng)用

由于表貼式永磁同步電機(jī)永磁體發(fā)生不可逆失磁故障的位置只是永磁體的一部分,所以可以通過(guò)提高磁體易失磁區(qū)域的矯頑力來(lái)提升磁體總體抗失磁能力。釹鐵硼永磁材料矯頑力的大小由主相和晶界相決定,滲重稀土技術(shù)是一種通過(guò)將各向異性磁場(chǎng)比釹大的鏑、鋱從永磁體表面通過(guò)擴(kuò)散引入晶界相,在不降低原磁通密度的情況下提高矯頑力的方法。此外,永磁體不易失磁位置對(duì)矯頑力要求相對(duì)較低,所以將永磁體材料改為重稀土含量相對(duì)較少的低牌號(hào)釹鐵硼永磁體N38SH,并運(yùn)用選區(qū)滲重稀土方法,只在永磁體易失磁位置滲入重稀土。磁體滲入重稀土區(qū)域與未滲入重稀土區(qū)域內(nèi)稟退磁曲線(xiàn)對(duì)比如圖11所示,可以看到,永磁體滲入重稀土區(qū)域的矯頑力由Hcj1提升為Hcj2,剩磁不變;而永磁體未滲入重稀土區(qū)域的剩磁和矯頑力均不變。采用選區(qū)滲重稀土方法的永磁體,但磁體內(nèi)部矯頑力大小不均。

由于不同重稀土材料特性不同,所以滲入不同種類(lèi)重稀土后磁體的ΔHcj變化程度也不同?;诖?,通過(guò)假設(shè)三種δ-ΔHcj梯度方案,探究對(duì)本電機(jī)而言最合理的重稀土滲入梯度,三種梯度方案如圖12所示。從圖中可以觀察出,方案一永磁體表層矯頑力增量最高,但矯頑力增量隨重稀土滲入距離增加衰減速度最快;方案二永磁體表層矯頑力增量次之,衰減速度相對(duì)較慢;方案三永磁體表層矯頑力增量最低,但衰減速度最慢。磁體滲入重稀土區(qū)域的矯頑力Hcj2可由增加的矯頑力ΔHcj與原始磁體矯頑力Hcj1求和所得。

4.1 負(fù)載運(yùn)行失磁區(qū)域滲重稀土方案對(duì)比

電機(jī)采用釹鐵硼永磁體N38SH做負(fù)載運(yùn)行,永磁體工作于190 ℃失磁率云圖如圖13所示。可以看到,永磁體右側(cè)發(fā)生不可逆失磁,且不同區(qū)域失磁嚴(yán)重程度不同,所以可以根據(jù)失磁嚴(yán)重程度可將滲入重稀土區(qū)域分為a、b、c三部分,如圖14所示。

從圖13和圖14可以觀察出,永磁體a、c區(qū)域失磁程度較輕,而b區(qū)域失磁程度較重,所以永磁體b區(qū)域重稀土滲入量要大于a區(qū)域和c區(qū)域才行。b區(qū)域表面位置矯頑力增量ΔHcj對(duì)應(yīng)圖12的O點(diǎn)的矯頑力增量,而a、c區(qū)域表面位置矯頑力增量ΔHcj對(duì)應(yīng)圖12的P點(diǎn)的矯頑力增量,隨重稀土滲入深度增加,矯頑力增量遞減。永磁體厚度為3 mm,為充分增加永磁體易失磁部位的矯頑力,所以從永磁體內(nèi)外兩個(gè)表面滲入重稀土。磁體一、磁體二、磁體三(注:三塊永磁體均相同)分別采用方案一、方案二、方案三的梯度滲入重稀土,三種永磁體矯頑力增量如圖15所示??梢钥吹?,永磁體b區(qū)域矯頑力增量要高于a、c區(qū)域,并且由于方案三矯頑力增量隨重稀土滲入深度增加衰減速度最慢,所以磁體三永磁體內(nèi)部矯頑力增量最高。

電機(jī)分別采用磁體一、磁體二和磁體三為負(fù)載運(yùn)行,永磁體工作于190 ℃,失磁率云圖如圖16所示??梢悦黠@看出,磁體一和磁體二均發(fā)生不可逆失磁,失磁區(qū)域?yàn)橛来朋w右側(cè)內(nèi)部,其中,磁體一失磁率最高,失磁面積最大,而磁體三未發(fā)生不可逆失磁。

4.2 強(qiáng)退磁磁場(chǎng)作用失磁區(qū)域滲重稀土方案對(duì)比

電機(jī)采用N38SH永磁體,永磁體受強(qiáng)退磁磁場(chǎng)作用于180 ℃失磁率云圖如圖17所示。從圖中可以看到,永磁體中部出現(xiàn)不可逆失磁,且中心部位失磁率最高,因此可以根據(jù)永磁體失磁程度將永磁體劃分為d、e、f三個(gè)區(qū)域,如圖18所示。三個(gè)區(qū)域均從永磁體內(nèi)外兩個(gè)表面滲入重稀土。其中,e區(qū)域表面位置矯頑力增量ΔHcj對(duì)應(yīng)圖12的O點(diǎn)的矯頑力增量,而d、f區(qū)域表面位置矯頑力增量ΔHcj對(duì)應(yīng)圖12的P點(diǎn)的矯頑力增量,隨重稀土滲入深度增加,矯頑力增量遞減。磁體四、磁體五、磁體六分別也采用方案一、方案二、方案三的梯度滲入重稀土,三種永磁體矯頑力增量如圖19所示??梢钥吹剑朋w六永磁體內(nèi)部矯頑力增量最高。

電機(jī)分別采用磁體四、磁體五和磁體六,永磁體受強(qiáng)退磁磁場(chǎng)作用于180 ℃失磁率云圖如圖20所示。從圖中可以觀察出,磁體四和磁體五均出現(xiàn)較大面積不可逆失磁,失磁區(qū)域?yàn)橛来朋w中部,而磁體六未發(fā)生不可逆失磁。

4.3 綜合滲重稀土方案確定

由上文知,矯頑力增量隨重稀土滲入深度加深衰減速率越慢,越能提升永磁體抗失磁能力。所以,選擇方案三的梯度作為重稀土滲入梯度相對(duì)而言最為合理,并綜合圖14和圖18劃分出最優(yōu)重稀土滲入?yún)^(qū)域,如圖21所示。

在圖21中,b、e區(qū)域永磁體表面矯頑力增量對(duì)應(yīng)圖12的O點(diǎn)的矯頑力增量,c、d、g區(qū)域永磁體表面矯頑力增量對(duì)應(yīng)圖12的P點(diǎn)的矯頑力增量,隨重稀土滲入距離增加,矯頑力增量遞減。滲入重稀土后磁體矯頑力增量如圖22所示,記作磁體七。

電機(jī)采用滲重稀土磁體七,永磁體臨界失磁率云圖如圖23所示,可以看出,負(fù)載運(yùn)行時(shí)磁體臨界失磁溫度為192 ℃,失磁區(qū)域?yàn)橛来朋w右側(cè)內(nèi)部;強(qiáng)退磁磁場(chǎng)作用時(shí)磁體臨界失磁溫度為181 ℃,失磁區(qū)域?yàn)橛来朋w中心部分。

電機(jī)分別采用以N38SH為基體的滲重稀土磁體七與常規(guī)永磁體N38UH為負(fù)載運(yùn)行,永磁體工作溫度為150 ℃,永磁體均未發(fā)生不可逆失磁,電機(jī)輸出反電動(dòng)勢(shì)及輸出轉(zhuǎn)矩如圖24所示。

從圖中可以看出,就電機(jī)性能來(lái)說(shuō),電機(jī)采用以N38SH為基體的滲重稀土磁體七較采用常規(guī)永磁體N38UH輸出性能相差不大,其中,負(fù)載反電動(dòng)勢(shì)低1.01 V,約低0.36%;轉(zhuǎn)矩平均值低0.02 N·m,約低0.20%。但磁體七臨界失磁溫度比N38UH要高約3 ℃,即在保證電機(jī)輸出性能變化不大的前提下,盡可能地減小了重稀土的用量,并且具備了比重稀土含量較多的高牌號(hào)永磁體更強(qiáng)的抗失磁能力,提升了重稀土的上限利用率。

5 結(jié) 論

本文以一臺(tái)表貼式高速永磁同步電機(jī)為例。研究了磁體在受到高溫及退磁磁場(chǎng)等因素共同作用時(shí)易發(fā)生不可逆失磁現(xiàn)象的位置及失磁劣化趨勢(shì)。并通過(guò)提升磁體局部矯頑力的方法進(jìn)行了選區(qū)滲重稀土技術(shù)的模擬應(yīng)用,具體結(jié)論如下:

1)表貼式永磁同步電機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中,永磁體受高溫及電樞磁場(chǎng)共同作用時(shí),易出現(xiàn)不可逆失磁現(xiàn)象。磁體發(fā)生失磁故障的位置與電流初始角的相位有關(guān),隨電流初始角的增加,永磁體失磁位置呈現(xiàn)由右向左移動(dòng)的規(guī)律,且每一塊磁極失磁情況基本相同。如果磁體工作溫度升高或者所受退磁磁場(chǎng)增強(qiáng),均會(huì)加重永磁體的失磁程度。

2)在永磁體易失磁區(qū)域應(yīng)用選區(qū)滲重稀土技術(shù)可以顯著提高永磁體局部矯頑力,從而提升磁體整體抗失磁能力。對(duì)于表貼式永磁同步電機(jī)而言,隨重稀土滲入深度的增加,磁體矯頑力增量衰減速率越慢越好。

3)電機(jī)選用低一個(gè)牌號(hào)永磁體N38SH,采用合理的選區(qū)滲重稀土技術(shù)后,電機(jī)性能與選用高一個(gè)牌號(hào)永磁體N38UH的電機(jī)相差不大,但滲重稀土磁體臨界失磁溫度相對(duì)較高,即具備更強(qiáng)的抗高溫失磁能力。此外,研究發(fā)現(xiàn)滲重稀土磁體最先發(fā)生失磁故障的區(qū)域?yàn)橛来朋w的內(nèi)部。

參 考 文 獻(xiàn):

[1] 程文杰,曹廣東,鄧志凱,等.超高速PMSM電磁性能解析解及轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)[J].電機(jī)與控制學(xué)報(bào),2021,25(12): 104.

CHENC Wenjie, CAO Guangdong, DENG Zhikai, et al. Analytical solution to electromagnetic performance of ultra high speed pemanent magnet synchronous machine and rotor design[J]. Electric Machines and Control, 2021, 25 (12): 104.

[2] 董劍寧,黃允凱,金龍,等.高速永磁電機(jī)設(shè)計(jì)與分析技術(shù)綜述[J]. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2014,34(27):4640.

DONG Jianning,HUANG Yunkai,JIN Long,et al.Review on high speed permanent magnet machines including design and analysis technologies[J]. Proceedings of the CSEE,2014,34(27):4640.

[3] TENCONI A,VASCHETTO S,VIGLIANI A. Electrical machines for high-speed applications: design considerations and tradeoffs[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics,2014,61(6):3022.

[4] 張炳義,王三堯,馮桂宏.釹鐵硼永磁電機(jī)永磁體渦流發(fā)熱退磁研究[J].沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2013,,35(2):126.

ZHANG Bingyi,WANG Sanyao,F(xiàn)ENG Guihong.Research on demagnetization of NdFeB permanent magnet caused by eddy current heat in permanent magnet motor[J]. Journal of Shenyang University of Technology,2013,35(2): 126.

[5] 范國(guó)棟.永磁同步電機(jī)內(nèi)永磁體退磁研究[D].濟(jì)南∶山東大學(xué),2013.

[6] 王杜.空壓機(jī)異步起動(dòng)永磁同步電動(dòng)機(jī)退磁問(wèn)題研究[D].武漢∶湖北工業(yè)大學(xué),2020.

[7] 陳吉,嚴(yán)欣平,黃嵩,等.表貼式永磁電機(jī)三相對(duì)稱(chēng)短路失磁研究[J].微電機(jī),2012,45(1):7.

CHEN Ji,YAN Xinping,HUANG Song,et al. Research on surface-mounted PMSM demagnetized by three phase symmetrical short circuit[J]. Micromotors,2012,45(1): 7.

[8] 丁沖.釹鐵硼永磁電機(jī)轉(zhuǎn)子磁鋼失磁問(wèn)題分析[J].中國(guó)科技信息,2008(22):143.

[9] EBRAHIMI B M,F(xiàn)AIZ J.Demagnetization fault diagnosis in surface mounted permanent magnet synchronous motors[J].IEEE Transactions on Magnetics,2013,49(3): 1185.

[10] 胡圣明.永磁同步電機(jī)匝間短路故障溫度場(chǎng)的研究 [D].哈爾濱∶哈爾濱理工大學(xué),2021.

[11] 徐敦煌,王東,林楠,等.失磁故障下交錯(cuò)磁極混合勵(lì)磁發(fā)電機(jī)的等效二維解析磁場(chǎng)模型[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2017,32(21):87.

XU Dunhuang,WANG Dong,LIN Nan,et al.An equivalent two-dimensional analytical model for the consequent-pole hybrid-excitation generator with demagnetization fault[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2017,32(21):87.

[12] 陳勝利,王新掌,許卓孝.永磁同步電機(jī)失磁故障電磁仿真分析[J].電子科技,2021,34(10): 32.

CHEN Shengli,WANG Xinzhang,XU Zhuoxiao. Electromagnetic simulation analysis of permanent magnet synchronous motor loss of magnetic fault[J].Electronic Science and Technology,2021,34(10): 32.

[13] 楊存祥,劉樹(shù)博,張志艷.基于仿真模型的永磁同步電機(jī)失磁故障性能分析[J].輕工學(xué)報(bào),2017,32(6):88.

YANG Cunxiang, LIU Shubo, ZHANG Zhiyan. Analysis of PMSM performance under demagnetization fault based on simulation model[J]. Journal of Light Industry, 2017,32(6): 88.

[14] HAAVISTO M, PAJU M.Temperature stability and flux losses over time in sintered Nd-Fe-B permanent magnets[J].IEEE Transactions on Magnetics, 2009, 45(12): 5277.

[15] 劉光華.電動(dòng)汽車(chē)混合鈰磁體同步電機(jī)研究[D]. 武漢:湖北工業(yè)大學(xué),2019.

[16] 吳磊.新能源汽車(chē)永磁輔助同步磁阻電機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究[D].武漢;湖北工業(yè)大學(xué),2020.

[17] 徐涌金.基于小波分析的永磁同步電機(jī)局部失磁故障診斷研究[D].鎮(zhèn)江:江蘇大學(xué),2021.

[18] XING J Q, WANG F X, WANGT Y, et al. Study on anti-demagnetization of magnet for high speed permanent magnet machine[J]. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2010,20(3): 856.

[19] 劉路軍.晶界調(diào)控對(duì)燒結(jié)釹鐵硼重稀土擴(kuò)散與磁性能的影響及其機(jī)制研究[D].贛州:江西理工大學(xué),2022.

[20] SUZUKI Hiroyuki, SATSU Yuichi, KOMURO Matahiro. Magnetic properties of a Nd-Fe-B sintered magnet with Dy segregation[J].Journal of Applied Physics,2009,105(7): 734.

(編輯:劉素菊)

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