煙臺供應永磁電機廠家
發布時間:2022-12-12 01:06:39
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產生軸電流的原因之一,是在制造電機時,由于定子、轉子沿鐵芯圓周軸向方向的磁阻不均,產生與轉軸交鏈的磁通,從而感應出電動勢。由于軸電流或軸電壓不易測出,當發生滾動軸承燒損事故時,才顯現出軸電流的危害性。產生軸電流的原因之二:一,磁路磁阻不平衡,有與轉軸相交鏈的旋轉磁通存在,當轉子繞組發生對地故障,有接地電流產生時;二,轉軸上有剩余磁通,起單極發電機作用。對于大型電機,特別是變頻電機,軸電流產生的機率較大,為此而發生的軸承電蝕問題也較多。為了從根本上解決該問題,絕緣軸承和絕緣端蓋應運而生。絕緣軸承的價格相對昂貴,特別是對于大型電機軸承,代價太大、實現的可能性受限,因而不少電機廠家在端蓋上做文章,其處置的思路是阻斷軸電流回路,也是一勞永逸阻礙電機軸電流的有效措施。

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聯軸器是動設備系統不可缺少的聯結零件,轉動設備系統應用了大量的剛性聯軸器,剛性聯軸器安裝對中費時費力,對中不好振動不可避免,從而影響整個動設備系統的壽命和可靠性,工程師為了解決對中和振動這個難題,發明了各種各樣的聯軸器。近幾年出現了無機械連接的永磁聯軸器,由于其具有很好的隔振和安裝簡單特性,受到了越來越廣泛的歡迎。永磁聯軸器是近幾年隨著稀土永磁材料發展而興起的、使主動端和被動端完全無機械聯、通過磁場實現扭矩傳遞、可替代傳統聯軸器的一種新型聯軸器。其特點:結構簡單、安裝簡單、具有軟啟動和過載保護功能;特別是在系統故障后快速恢復方面優勢明顯。

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而決定電機是否高效,關鍵是看在滿載條件下,其效率能否達到相應的國家標準。而影響電機效率的因素主要分為五個方面,也就是常說的電機五大損耗:定子損耗、轉子損耗、鐵耗、風摩耗和雜散損耗。定子損耗與定子電流和定子繞組電阻值成正比例關系;轉子損耗與轉子電流和轉子繞組電阻值成正比例關系;鐵耗與頻率的1.3次方、磁通密度的平方和鐵心重量成正比;風摩耗由軸承和密封引起,為一定值,雜散損耗引起的原因則難以判斷,對其認識現處于研究階段,可通過電機試驗的損耗分析法對其大小進行確定。針對以上五大電機損耗,通常我們在電機的生產工藝及電機材料上進行相應調整,來減小各項數值,使其達到國家標準中對相應高效電機的標準要求。

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電機產生的轉矩是兩個磁場的相互作用。當兩個磁場連續旋轉時,會產生固定的旋轉扭矩。要產生旋轉磁場,必須有“旋轉”電流;要產生“旋轉”電流,必須有“旋轉”電壓;同時,旋轉磁場也會產生“旋轉”磁鏈。 當永磁同步電動機轉速很低時,其電壓極限圓很大,電流極限是其主要約束條件。因此,在低速時,電流始終可以保持在較大的狀態。此時,它被稱為恒定扭矩區域。當速度繼續上升時,電壓和電流限制圈都成為約束。二者的交點為工作點,如下圖T2和T3區域所示,部件開始出現,此時變為弱磁狀態,即永磁體產生的磁場被產生的磁場減弱,在相同電壓下可以產生更高的速度。

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1) 高效率:永磁材料嵌入轉子后,轉子和定子磁場在正常運行時同步運行,轉子繞組無感應電流,無轉子電阻和磁滯損耗,提高了電機效率。2) 高功率因數:永磁同步電機轉子無感應電流勵磁,定子繞組呈現電阻負載,電機功率因數接近1,降低了定子電流,提高了電機效率。同時,功率因數的提高提高了電網品質因數,減少了輸變電線路的損耗,降低了輸變電電容,節約了電網投資。3) 大起動轉矩:在需要大起動轉矩的設備中(如油田抽油電機),小容量永磁電機可替代大容量Y系列電機。采用37KW永磁同步電動機替代45KW~55kW Y系列電動機,解決了“大馬拉小車”現象,節約了設備投資成本,提高了系統運行效率。4) 良好的力能指標:y系列電機在60%負載下工作時,效率降低15%,功率因數降低30%,力能指標降低40%;永磁同步電動機的效率和功率因數下降很小。當電機只有20%負載時,其力能指標仍在滿負載的80%以上。5) 溫升低:永磁同步電機轉子繞組無電阻損耗,定子繞組幾乎無無無功電流,電機溫升低。6) 體積小、重量輕、耗材少:相同容量的永磁同步動機體積、重量和材料可減少約30%。7) 可形成氣隙,便于形成新的磁路。8) 電樞反應小,抗過載能力強。

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永磁同步電機是在異步電動機的基礎上,將其轉子邊鼠籠內側鑲入稀zhi土磁鋼而成。從牽引電動機單機的額定效率來看,異步電動機是90%-92%,而永磁同步電機則為95%-97%,較異步電動機高4%-6%。主要原因在于永磁同步電機的轉子不通過電流,所以與異步電動機相比轉子幾乎沒有損耗。永磁同步電機損耗僅約為異步電機的50%,主要原因在于:永磁同步電機定子銅損及鐵損明顯低于異步電機,且其定子鐵損(慣性運行時)也明顯低于異步電機的轉子銅損;異步電動機通常制成風冷式,而永磁同步電動機由于損耗少,可制成全封閉式,進而使得機械損耗(風損)大幅降低。