張向龍, 王 軍, 楊燕翔, 范鎮南, 劉占千
(西華大學 電氣與電子信息學院,四川 成都 610039)
基于新型定子極面結構的開關磁阻電機轉矩脈動抑制研究
張向龍, 王 軍, 楊燕翔, 范鎮南, 劉占千
(西華大學 電氣與電子信息學院,四川 成都 610039)
為抑制開關磁阻電機(SRM)轉矩脈動,提出了一種新型定子極面結構,將傳統均勻氣隙結構改成兩段式的非均勻氣隙結構。以一臺11 kW、1 000 r/min、12/8極SRM為例,通過建立二維場路耦合時步有限元模型,對此類結構進行了驗證與優化。結果表明:此類結構能夠在保證電機效率基本不變的情況下,有效抑制轉矩脈動,為進一步提升SRM的設計與運行水平,提供了有益的參考。
開關磁阻電機;非均勻氣隙;轉矩脈動;定子極面
作為一種新型調速驅動系統,開關磁阻電機(Switched Reluctance Motor,SRM)以其結構簡單、起動轉矩大、可靠性高等優點[1-2],在煤炭、航空、石油等領域,具有廣闊應用前景。但與此同時,由于其電磁結構尚不夠成熟,致使其內部磁場分布不盡合理,進而對其運行控制品質產生了負面影響,以致其在實際運行中,常常面臨轉矩脈動過大的問題,對其進一步推廣應用造成了極為不利的影響。因此,很有必要從其電磁結構優化設計入手,開展轉矩脈動抑制的研究工作。
近年來,基于電機電磁結構優化來抑制SRM轉矩脈動的研究越來越廣泛。文獻[3]通過在轉子極身添加小孔來優化電機內部電磁場的分布,并且在定子磁極上添加楔形角,減小定轉子接觸時的轉矩突變,從而減小轉矩脈動。文獻[4]通過在轉子齒和軛中加入空氣氣隙,增大徑向磁密,減小切向磁密,達到了減小轉矩脈動的目的。文獻[5]通過在轉子齒一側增加一個V型槽口,減小了邊緣磁通的影響,有效抑制了轉矩脈動。文獻[6]采用整距繞組,通過改變定轉子極端的形狀,提高轉矩曲線在上升階段的斜率,取得了較為理想的轉矩脈動抑制效果。但截至目前,通過優化定子極面結構,改變氣隙形狀,進而優化磁場分布,抑制轉矩脈動的研究工作,尚有待進一步開展。
為此,本文提出了一種SRM新型定子極面結構,通過構造不均勻氣隙,在保證電機效率基本不變的前提下,實現對轉矩脈動的有效抑制。
根據電機電磁場與電機設計理論可知:單純放大SRM氣隙,雖然可以有效抑制其轉矩脈動,但卻會導致電機效率下降[7-9]。為同時滿足SRM轉矩抑制與運行效率兩方面的要求,本文通過改變其定子極面形狀,將其氣隙設計為兩段式非均勻結構:前一部分沿著電機旋轉方向氣隙逐漸減小,后一部分氣隙保持不變,即前一部分為非均勻氣隙,后一部分為均勻氣隙,如圖1所示。圖1中,d表示非均勻氣隙的偏心距離,W表示定子極弧弧長,H表示非均勻氣隙極弧弧長。

圖1 新型的定子極面結構
2.1 樣機設計方案
為驗證上述結構對轉矩脈動的抑制效果。以1臺11 kW、1 000 r/min、12/8極SRM為例,建立其二維場路耦合時步有限元分析模型,分析其轉矩狀況。與此同時,為得出較優的兩段氣隙長度比例,對不同的兩段氣隙長度比對應的設計方案,進行了轉矩狀況對比分析。相關電機設計參數與結構方案如表1、表2所示。
2.2 SRM磁場數學模型
本文選取整個SRM的二維截面作為磁場求解區域,如圖2所示。

表1 樣機的基本參數

表2 結構設計方案

圖2 求解域與網格剖分
在求解區域內,忽略電機的渦流及端部效應,加入邊界條件,則該電機在直角坐標系下的二維磁場邊值問題可表述如下:
(1)
式中:Az——矢量磁位的z軸分量;Jz——繞組區域電流源密度;S_OUTER——定子外徑邊界,滿足第一類齊次邊界條件。
為了研究此類結構SRM的穩態轉矩特性,本文建立了三相繞組的控制電路,將外電路方程和磁場方程結合起來進行求解。控制電路采用三相不對稱半橋拓撲結構,如圖3所示。

圖3 控制電路
根據圖3可得,第k相繞組的電壓平衡方程為
(2)
式中:U——繞組端電壓;Rk、ik——繞組電阻和繞組電流;Ψk——相繞組磁鏈。

圖4 不同d時的仿真結果
圖4為H/W=0,d=0~3.0 mm時單相電感、電流、轉矩的波形曲線。由圖4(b)可見,隨著d的增加,轉矩波形逐漸接近平頂波。當d=3.0 mm時,可以得到最優的轉矩波形。轉矩脈動系數曲線如圖5所示。但另一方面,由圖4(c)可見,隨著d的增加,相應的相電流也會逐漸增大,將會導致電機效率下降。不同d時,電機的效率曲線如圖6所示。

圖5 不同d時轉矩脈動系數

圖6 不同d時的效率曲線
上述結果表明,僅通過偏移定子極弧的圓心,使氣隙沿著電機旋轉方向逐漸減小,雖然可以獲得較為理想的脈動抑制效果,但與此同時仍會導致電機效率的下降。因此,在方案1的基礎上,將其改進為兩段式的氣隙結構,前半部分為非均勻氣隙結構,后半部分為均勻氣隙結構,即方案2。

圖7 不同H/W時的仿真結果
由于氣隙的增大會導致電機效率的下降,因此非均勻氣隙部分應選取較小的偏心距離d。本文在方案2中選取d=1.0 mm,對不同的H/W取值進行了二維有限元分析,如圖7所示。由圖7(a)可見,隨著H/W的增大,轉矩脈動先減小,然后逐漸變大,在H/W=15%時,可以獲得最小的轉矩脈動。由圖7(b)可見,當H/W較小時,對效率影響很小,當H/W大于15%以后,隨著H的增大,電機效率將會逐漸減小。因此當H/W=15%時,既可以保證電機效率基本不變,又能有效地抑制轉矩脈動。

圖8 原始結構與新型結構的轉矩對比
圖8為當H/W=15%時,原始結構和新型結構合成轉矩的對比。一方面,在區域Ⅰ中,新型結構提高了相鄰兩相轉矩交叉點,起到了“填谷”的效應。另一方面,在區域Ⅱ中,轉矩波形得到了有效改善,接近于平頂波,起到了“削峰”的效應。相比于原始結構,該結構的轉矩脈動下降了30%,對于轉矩脈動的抑制起到了較好的作用。
本文提出了一種新型的定子極面結構,使氣隙分為非均勻和均勻兩個部分,通過有限元仿真分析,得到了最優的結構參數。該結構在保證電機效率基本不變的情況下,可以有效地抑制轉矩脈動,對于SRM結構的優化具有較高的借鑒價值。
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New Stator Pole Shape of Switched Reluctance Motor for Torque Ripple Reduction
ZHANGXianglong,WANGJun,YANGYanxiang,FANZhennan,LIUZhanqian
(School of Electrical Engineering and Electronic Information, Xihua University, Chengdu 610039, China)
In order to suppress the torque ripple in the switched reluctance motor, a new stator pole shape was proposed. It changed the traditional uniform air gap into non-uniform air gap of two sections. An 11 kW, 1 000 r/min, 12/8 SRM as the prototype, the structure was validated and optimized through establishing the two-dimensional field-circuit coupled time-stepping finite element model. The results showed that the structure could reduce the torque ripple effectively with ensuring the efficiency of the motor unchanged. A useful reference to promote the level of design and operation of switched reluctance motor was provided.
switched reluctance motor (SRM); non-uniform air gap; torque ripple; stator pole shape
四川省教育廳重點科研項目(16ZA0155)
張向龍(1989—),男,碩士研究生,研究方向為開關磁阻電機結構優化。
TM 352
A
1673-6540(2017)05- 0080- 04
2016 -08 -15