
對標業內某款優秀永磁同步電機的性能參數及外形尺寸,進行電機模擬仿真設計,期待通過學習先進產品提高自身業務能力。
電機參數如下表所示,根據此技術要求設計永磁同步電機,電機臺架測試電動和饋電最高效率均為93%,峰值轉矩為165N.m,最高轉速14000rpm,給出電機定子鐵芯外徑為p160mm,軸向尺寸150mm,徑向留出p160~p186mm的余量為設計機殼與冷卻系統。

設計要求中,規定轉矩脈動≤5%,最高效率293%,采用H級絕緣(絕緣系統溫度限值為180℃)。
2.1 48槽8極V型轉子
槽極配合對振動噪聲影響很大,目前國內主流電機均為48槽8極,72槽12極,極數越高,電機鐵損越大。
2.2 轉子斜極
斜極為常用的改善電機轉矩脈動技術手段,考慮定子斜槽工藝不便問題,采取轉子分段斜極方式控制轉矩脈動。
2.3 單層布線
用單層繞組可以減少層間絕緣,提高槽滿率,相比雙層繞組,下線工藝簡單。
2.4 螺旋水冷
螺旋式水路平滑,水流阻力損失小,不會出現因進出水口兩側溫差梯度造成三相繞組溫度不一致現象。
2.5 低阻值
電機損耗銅耗占比高,高損耗使得電機效率降低,溫升過高,采用小電阻值可以提高電機效率與降低溫升。
本設計利用Ansoft軟件仿真完成,同時利用Motorcad對仿真結果進行電磁校驗,利用workbench校驗電機轉子在低速大轉矩與高速離心力下的受力情況,利用Matlab對電機電磁激振力進行分解,同時對冷卻溫升、EUDC循環工況下仿真,在滿足技術要求前提下,給出電機電磁參數。


4.1 定轉子沖片
材料選用M330-35A-60C型硅鋼片,厚度0.35mm。B-H曲線的膝點在1.7T左右,后續電機設計時,可根據曲線來確定額定點定子齒部、軛部磁密量值。
所選硅鋼片的B-H曲線如右圖所示,其中磁滯損耗、渦流損耗為電機鐵耗的主要組成部分。
高速電機供電頻率在幾百赫茲,隨著頻率的提高,鐵心損耗會迅速增加,鐵心損耗占高速電機總損耗的比重增大,所以不能采用50Hz供電的普通電機的磁性材料,而應選用高導磁,低損耗的薄片磁性材料。

4.2 磁鋼
材料選用N30UH型永磁材料釹鐵硼,最高工作溫度為180度。剩磁為1.08T(10. 8KGs),矯頑力804KA/m。

▲磁鋼退磁曲線

▲磁鋼實物圖
4.3 繞組
繞組采用散線式,因電機會在寬頻率內調速,需使用變頻漆包線防止高頻下出現電暈情況。

▲定子實物圖
5.1 結構數據
表中所列結構數據滿足技術要求中的性能指標。為方便滿足繞組下線,控制槽滿率不超過75%。
為減少漏磁與降低轉矩脈動,需要對定子槽型、繞組、轉子等相關數據進行參數化分析,優化電機方案。

永磁體采用平型充磁,轉子磁鋼分5段斜一個槽7.5deg(360/48)。斜極可以大幅降低轉矩脈動,目前,幾乎所有永磁驅動電機均采取斜極/斜槽路線。

▲斜極模型
單元電機模型,永磁體的充磁方向沿著厚度方向。定子磁場透過氣隙與轉子永磁體作用,產生力矩。為提高轉子動態響應能力與方便散熱,轉子側開有圓孔。

▲FEA模型
5.2 繞組數據
繞組跨距為5的單層同心或鏈式分布繞組,單層繞組下線方便,槽滿率高,線圈在定子側成均勻分布,每槽中的線圈線徑、匝數完全一樣。

▲繞組布線
繞組跨距為5,并聯支路數2,繞組成120度電角度差分布,額定點頻率f=353.3Hz,繞組繞制成與轉子匹配數量的極對數,三套繞組完全對稱,繞組接法為Y接。

▲繞組電路
5.3 磁密
在磁能較低處開通風、減重孔,在每對磁極中心處的磁能較低,開通風孔較合適。開孔還可以提高轉子動態響應能力。

▲磁能分布(額定點)
PM電機的氣隙、定子齒部、定子軛部磁密關系電機性能,額定點齒部、軛部、氣隙磁密仿真值分別為1.9T、1.7T、0.75T。

▲磁密分布
6.1 轉矩
斜極與不斜極齒槽轉矩脈動分別0.01N.m與3.06N.m,齒槽轉矩限制小于0.1%,削弱齒槽轉矩有利于電機平穩運行。

▲齒槽轉矩
斜極與不斜極紋波轉矩脈動分別6.92N.m與0.83N.m,斜極可以有效降低轉矩脈動,斜極后轉矩脈動為1.07%<5%的設計目標。

▲紋波轉矩
6.2 反電動勢與磁鏈
反電動勢作為電機參數的重要指標,直接影響電機的弱磁點。電機在額定轉速下的反電動勢RMS值為150V。

▲相反電動勢
磁鏈同樣為電機的重要參數,通過磁鏈,可以得到三相電感,進一步地得到交直軸電感。

▲三相磁鏈
6.3 效率與峰值能力
電機的峰值能力如下圖所示,在14000rpm轉速下可以輸出50N.m轉矩,最大轉矩190N.m。

▲峰值能力
在峰值電流為380A下,電機效率MAP圖分布情況,最高效率93%。并且效率>80%占比較高。

▲效率Map圖
6.4 效率對比校核
在峰值電流為380A下,電機效率MAP圖分布情況對比(利用Ansoft與Motorcad仿真結果),從兩個仿真軟件對比觀察,電機峰值能力基本吻合,最大輸出轉矩都在190N.m左右,且峰值持續轉矩拐點均在4000rpm附近。

▲Ansoft仿真結果

▲vMotorcad仿真結果
6.5 損耗分析
電機在不同工況點運行的損耗不同,主要包括銅耗、鐵耗、渦流、以及機械損耗,下圖為鐵耗與總損耗Map圖,銅耗可根據電流與電阻自行計算。

▲額定點損耗

▲鐵耗Map

▲總損耗Map
6.6 功率、轉矩脈動
電機在全頻(0~14000rpm)范圍內運行時,可輸出最大功率為85kw@4000rpm,在特性曲線拐點附近輸出最大值,同時,全頻范圍內的轉矩脈動也是考察重點,在采用轉子斜極下,可有效降低電機轉矩脈動情況,在最大轉矩180N.m時,轉矩脈動約為3.5N.m,占比2%。

▲功率

▲轉矩脈動Map
6.7 交直軸電流
在采用MTPA控制算法下,電機的交直軸電流Id,Iq,角度Y量值分布情況,不同轉矩、轉速下,控制器輸出對應的電流及角度值。由于磁路飽和的影響,在高轉矩、大電流時,磁路出現飽和,電感值會隨著這電流的變化而變化。

▲直軸Id

▲交軸1q

▲控制角度Y
6.8 交直軸電感
控制器參數中,需要電機不同轉速與轉矩下的交直軸電感值,RPM電機內置轉子交軸與直軸磁路不對稱,交軸電感大于直軸電感,可提供磁阻轉矩,電感值如下圖所示。

▲直軸電感Ld

▲交軸電感Lq
6.9 永磁體退磁校核
稀土永磁體作為IPM電機最薄弱的部件,在高溫與短路/弱磁下很容易退磁,本方案選用N30UH牌號磁鋼,利用仿真手段校核在短路電流I=600A,溫度150度極端環境下永磁體的退磁情況。
仿真在0~600A的直軸電流下,沿充磁方向的氣隙磁密從0.9T變化到0.74T,遠高于150度下的退磁拐點(0.25T),有足夠的裕量防止電機退磁。

▲N30UH退磁曲線(實測)

▲不同弱磁電流下仿真B值

▲磁密隨電流變化曲線
6.10 冷卻結構參數
冷卻結構采用與xx公司電機類似的螺旋水冷結構,水冷結構參數如下(mm):


▲XX電機水冷結構示意圖
6.11 冷卻效果分析
基于損耗法計算電機冷卻需要給出特定工況點下的電機損耗,本方案電機電阻值為1 3.8mΩ XX公司電機電阻值為10mΩ利用路算法可以得出電機各個部分損耗分布情況。


▲XX電機冷卻結構

▲本方案冷卻結構
6.12 溫升計算
在流量為10L/min下,額定點溫升數據如下表所示,繞組溫度最大值為115℃,磁鋼溫度為127℃,繞組與磁鋼溫度限時分別為150℃和180℃。

▲額定點溫度

▲軸向溫度分布

▲徑向溫度分布
6.13 冷卻方案推薦
不同水流量下水冷溫升變化曲線。電機為H級絕緣,若降級為F級考核繞組溫度應小于150℃。因水冷在冰點以下無法工作,在非寒冷地區使用此方案。

▲電磁力時間、空間分布
階數越低對振動噪音影響越大,利用Matlab對電磁力進行二維傅里葉分解得到力波階數、頻率、幅值關系。電磁力波無評估值,為電機本身固有屬性。

▲FFT電磁力分解
6.14 整車效率
在EUDC循環(市郊路況)工況下,根據整車數據及傳動比(3.045),可以得到轉矩隨時間變化曲線。
市郊行駛工況(EUDC),代表市郊車輛運行過程,測試時間為400S,行駛里程6·955km,平均車速62.6km/h,該部分最高速度為120km/h。

▲M01整車信息

▲EUDC循環工況T-S圖譜
在EUDC工況下,轉矩映射到電機效率Map圖上的關系如圖一所示,完成一個循環工況的效率及能量回收信息如圖二所示,可見,在EUDC個循環工況下平均效率為88.52%,忽略效率為。的點平均效率為86.8%,消耗電量0.689kwh。

▲循環工況點映射分布圖

▲循環工況綜合效率
6.15 轉子動力分析
電機轉子在高速和電磁拉力下容易發生變形,利用有限元分析軟件分別4000rpm@180N.m、14000rpm@50N.m工況點分析結果如下,轉子邊緣變形最大,最大變形分別為0.001466mm和0.00010721mm。

▲低速形變

▲高速形變
6.16 轉子模態
轉子模態和電機振動關系密切,應避免電機電磁力波頻率與模態頻率重合,避免發生共振,下圖為六階及以下轉子模態仿真結果。模態為轉子一種固有屬性。

▲電機轉子示意圖

▲轉子模態示意圖
6.17 三維模型
根據電磁設計方案,得到定轉子三維模型如圖所示。采用圓銅線端部較長,在汽車驅動電機要求高能量密度下,存在一定的不足,目前,部分企業已經研發扁銅線電機。可以克服上述缺點。但扁銅線電機在高速時效率不如圓銅線,且難批量化。

▲定子

▲定轉子

▲電機
● 采取適中電密值,有效利用槽滿率的同時,控制溫升不宜過大;
● 采取磁密非飽和工作點,提高輸出能力;
● 采用更高的絕緣系統、高牌號硅鋼片,提升電機系統電氣防護能力;
● 通過不同軟件相互驗證檢核,進一步提高設計的準確性與可靠性;
● 模擬整車路況,衡量電機綜合輸出性能與能量回收性能。

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