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永磁同步电机与异步电机性能比较,永磁同步电机结构原理

作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2018-11-11

  永磁同步电机与异步电机相比,具有明显的优势,它效率高,功率因素高,能力指标好,体积小,重量轻,温升低,技能效果显著,较好地提高了电网的品质因素。那么接下来就跟随小编来了解一下永磁同步电机与异步电机性能比较,分别从效率及功率因素、起动转矩、工作温升以及对电网运行的影响这四个方面来详细解析。

  永磁同步电机结构及工作原理

  永磁同步电机主要是由转子、端盖及定子组成,一般来说,永磁同步电机的最大特点是它的定子结构与普通的感应电机的结构非常的相似,主要是区别于转子的独特结构与其它电机形成了差别。和常用的异步交流电机的最大不同则是转子独特的结构,在转子上放有高质量的永磁体磁极。

  永磁同步电机与异步电机性能比较

  永磁同步电机是由永磁体励磁产生同步旋转磁场的同步电机,永磁体作为转子产生旋转磁场,三相定子绕组在旋转磁场作用下通过电枢反应,感应三相对称电流,此时转子动能转化为电能,永磁同步电机作发电机用;此外,当定子侧通入三相对称电流,由于三相定子在空间位置上相差120度,所以三相定子电流在空间中产生旋转磁场,转子旋转磁场中受到电磁力作用运动,此时电能转化为动能,永磁同步电机作电动机用。

  永磁同步电机与异步电机性能比较

  永磁同步电机特点

  (1)本身的功率效率高以及功率因数高

  (2)发热小,因此电机冷却系统结构简单、体积小、噪声小

  (3)系统采用全封闭结构,无传动齿轮磨损、无传动齿轮噪声,免润滑油、免维护

  (4)允许的过载电流大,可靠性显著提高

  (5)整个传动系统重量轻,簧下重量也比传统的轮轴传动的轻,单位重量的功率大

  (6)由于没有齿轮箱,可对转向架系统随意设计:如柔式转向架、单轴转向架,使列车动力性能大大提高。

  永磁同步电机的优势

  1、平均效率高

  永磁同步电机的励磁磁场由永磁体提供,转子不需要励磁电流,电机效率提高,与异步电机相比,任意转速点均节约电能,尤其在转速较低的时候这种优势尤其明显。

  2、启动转矩

  永磁同步电机采用异步起动方式,但是由于永磁同步电机在正常工作下转子绕组无法起到相应作用,在设计永磁电机时,可使转子绕组完全满足高起动转矩的要求,例如使起倍1.8倍上升到2.5倍,甚至更大。

  3、体积小,重量轻

  永磁同步电机使用了高性能的永磁材料提供磁场,使得永磁电机的气隙磁场较感应电机大先增强,永磁电机的体积和重最较感应电机可以大大的缩小。

  4、减轻电网负荷

  由于异步电机的效率低,要满足翰出功率的要求,势必要从电网多吸收电能,进一步增加了电两能量的损失,加重了电网负荷。在永磁电机转子中无感应电流励班,电机的功率因数高,提高了电网的品质因数使电网中不再需安装补偿器。同时,因永磁电机的高效率,也节约了电能。

  永磁电机的转子采用稀土永磁材料制成,用这种材料制成的永磁电机替代了普通电机对转子的励磁部分,消除了转差,实现同步运转。

  许多工作场合电动机普遍运行在额定负载的60%左右时效率低于70%,功率因数低于0.7。而永磁同步电机在轻载时的效率仍能达到95%,功率因数也不低于0.95,节能效果相当显著。同时永磁电机的结构简单,温升低,使用寿命也有明显的提升。

  永磁同步电机与异步电机性能比较

  1、效率及功率因素

  永磁同步电机与异步电机性能比较

  异步电机在工作时,转子绕组要从电网吸收部分电能励磁,消耗了电网电能,这部分电能最终以电流在转子绕组中发热消耗掉,该损耗约占电机总损耗的20~30%,它使电机的效率降低。该转子励磁电流折算到定子绕组后呈感性电流,使进人定子绕组中的电流落后于电网电压一个角度,造成电机的功率因数降低。另外,从永磁同步电机与异步电机的效率及功率因数曲线(图1)可以看出,异步电动机在负载率(=P2/Pn)《50%时,其运行效率和运行功率因数大幅度下降,所以一般都要求其在经济区内运行,即负载率在75%-100%之间。

  永磁同步电机与异步电机性能比较

  永磁同步电机与异步电机性能比较

  图为永磁同步电动机与异步电动机的效率和功率因数

  a、异步起动永磁同步电动机 b、异步电动机

  永磁同步电机在转子上嵌了永磁体后,由永磁体来建立转子磁场,在正常工作时转子与定子磁场同步运行,转子中无感应电流,不存在转子电阻损耗,只此一项可提高电机效率4%~50%。由于在水磁电机转子中无感应电流励磁,定子绕组有可能呈纯阻性负载,使电机功率因数几乎为1.从永徽同步电机与异步电机的效率及功率因数曲线(图1)可以看出,永磁同步电机在负载率》20%时,其运行效率和运行功率因数随之变化不大,且运行效率》80%.

  2、起动转矩

  异步电机起动时,要求电机具有足够大的起动转矩,但又希望起动电流不要太大,以免电网产生过大的电压降落而影响接在电网上的其他电机和电气设备的正常运行。此外,起动电流过大时,将使电机本身受到过大电做力的冲击,如果经常起动,还有使绕组过热的危险。因此,异步电机的起动设计往往面临着两难选择。

  永磁同步电机一般也采用异步起动方式,由于永磁同步电机正常工作时转子绕组不起作用,在设计永磁电机时,可使转子绕组完全满足高起动转矩的要求,例如使起动转矩倍数由异步电机的1.8倍上升到2.5倍,甚至更大,较好地解决了动力设备中“大马拉小车”的现象。

  3、工作温升

  由于异步电机工作时,转子绕组有电流流动,而这个电流完全以热能的形式消耗掉,所以在转子绕组中将产生大量的热量,使电机的沮度升高,影响了电机的使用寿命。

  由于永磁电机效率高,转子绕组中不存在电阻损耗,定子绕组中较少有或几乎不存在无功电流,使电机温升低,延长了电机的使用寿命。

  永磁同步电机与异步电机性能比较

  4、对电网运行的影响

  因异步电机的功率因数低,电机要从电网中吸收大量的无功电流,造成电网、翰变电设备及发电设备中有大量无功电流,进而使电网的品质因数下降,加重了电网及枪变电设备及发电设备的负荷,同时无功电流在电网、翰变电设备及发电设备中均要消耗部分电能,造成电力电网效率变低,影晌了电能的有效利用。同样由于异步电机的效率低,要满足翰出功率的耍求,势必要从电网多吸收电能,进一步增加了电两能量的损失,加重了电网负荷。

  在永磁电机转子中无感应电流励班,电机的功率因数高,提高了电网的品质因数,使电网中不再需安装补偿器。同时,因永磁电机的高效率,也节约了电能。

Tags:永磁电机,永磁同步电机,结构原理  
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