[发明专利]一种具有冷却结构的高效表贴式永磁同步电机结构在审
申请号: | 201910282899.3 | 申请日: | 2019-04-11 |
公开(公告)号: | CN109980879A | 公开(公告)日: | 2019-07-05 |
发明(设计)人: | 戈宝军;匡恒;王立坤 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨理工大学 |
主分类号: | H02K21/14 | 分类号: | H02K21/14;H02K1/16;H02K1/27;H02K1/24;H02K1/32 |
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地址: | 150080 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 磁极 永磁体 转子 减小 永磁同步电机 齿槽转矩 冷却结构 表贴式 定子齿 开槽 气隙 谐波 虚槽 矩阵 内转子结构 谐波畸变率 闭合磁路 磁利用率 电机结构 技术要点 水冷通道 温度过高 大气隙 正弦性 磁密 等距 基波 漏磁 脉动 电机 | ||
本发明提供一种具有冷却结构的高效表贴式永磁同步电机结构,属于电机结构技术领域,电机采用内转子结构,所述定子齿增加了3个等距虚槽,所述转子在磁极内部增加了永磁体桥,并且在磁极下方开槽,其技术要点在于:定子齿上增加虚槽能使齿槽转矩谐波的最低次数降低,从而使齿槽转矩幅值降低;转子内部增加了永磁体桥,能够有效减小磁极间的漏磁,增大气隙磁密,减小气隙谐波,能够将基波含量增强,并获得具有较好正弦性的气隙波形,改善谐波畸变率,对于抑制矩阵脉动有显著效果,具有更高的稳定性,在永磁体下方开槽加入水冷通道能够有效的抑制转子上的永磁体温度过高,并且也能够有效减小磁极间的闭合磁路,使磁利用率有效提高。
技术领域
本发明涉及电机技术领域,具体是一种具有冷却结构的高效表贴式永磁同步电机结构。
背景技术
表贴式永磁同步电机是随着稀土材料的发展而迅速发展的电机,其定子采用的是齿槽结构,转子是表贴式永磁结构。表贴式永磁同步电机具有体积小、结构简单、效率高、转矩密度大等优点,被普遍的应用在各种工程领域当中,是一种非常具有发展潜力的节能环保型电机。但是永磁体与电枢齿相互作用的切向分量力的波动引起的其内部谐波过多导致永磁同步电机产生矩脉脉动,转矩脉动这一问题会限制电机在高精度系统中的应用,另外散热不好导致永磁体退磁也是一个普遍问题,这些缺点限制了表贴式永磁同步电机的进一步发展。
发明内容
本发明目的是:提供一种具有冷却结构的高效表贴式永磁同步电机结构,以解决现有表贴式永磁同步电机的谐波大、气隙磁密小、磁极间漏磁大和温度过高导致永磁体的不可逆退磁等问题。
为达到上述目的本发明采用的技术方案是:本发明提供了一种具有冷却结构的高效表贴式永磁同步电机结构,其特征在于,该电机采用内转子永磁同步电机,改进了定子和转子的内部结构;所述的定子齿是在原有基础上增加了3个等距虚槽,这些虚槽不用绕组;所述转子表面是磁极,在转子内部构建了90°永磁体桥,使相邻磁极相连,并且永磁体桥与相邻的永磁体之间的夹角是45°,然后在永磁体的下方开槽,在其槽内放入水管。
通过采用上述技术方案,表贴式永磁同步电机获得良好的运行特性,定子齿上增加虚槽能使齿槽转矩谐波的最低次数降低,从而使齿槽转矩幅值降低;转子内部增加了永磁体桥,能够有效减小磁极间的漏磁,增大气隙磁密,减小气隙谐波,能够将基波含量增强,并获得具有较好正弦性的气隙波形,改善谐波畸变率,对于抑制矩阵脉动有显著效果,具有更高的稳定性,在永磁体下方开槽加入水冷通道能够有效的抑制转子上的永磁体温度过高,并且也能够有效减小磁极间的闭合磁路,使磁利用率有效提高。
附图说明
图1是本发明的一种具有冷却结构的高效表贴式永磁同步电机结构示意图。
图2是本发明的一种具有冷却结构的高效表贴式永磁同步电机结构的磁桥局部放大图。
图中:1、永磁体桥,2、永磁体,3、水冷通道,4、定子辅助槽。
具体实施方式
为使本发明的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
如图1是本发明的一种具有冷却结构的高效表贴式永磁同步电机结构示意图;图2是本发明的一种具有冷却结构的高效表贴式永磁同步电机结构的磁桥局部放大图;其特征在于,该电机采用内转子永磁同步电机,改进了定子和转子的内部结构;所述的定子齿是在原有基础上增加了3个等距虚槽,这些虚槽不用绕组;所述转子表面是磁极,在转子内部构建了90°永磁体桥,使相邻磁极相连,并且永磁体桥与相邻的永磁体之间的夹角是45°,然后在永磁体的下方开槽,在其槽内放入水管。
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