孫玲玲,王佩琦
(南京越博動力系統股份有限公司,江蘇 南京 201810)
永磁同步電機因其結構緊湊、體積小、質量輕、高效率、高轉矩、高功率密度、工作可靠、噪聲低和調速性能好等一系列性能優點,具有電動汽車驅動的最優綜合指標,非常適用于電動汽車驅動領域[1],從而在工業、交通、軍工以及家電領域得到廣泛應用[2]。永磁同步電機在設計和使用過程中,有許多需要測試的項目。其中,反電動勢的測試關系到永磁同步電機運行性能及控制器的設計工作,因此在永磁同步電機生產中,反電動勢測試被廣泛應用。
反電動勢簡單來說,是指與電源的電動勢方向相反的電動勢。反電動勢過大或過小都會對電機的性能有一定的影響,控制不好,會損壞電氣元件。而它的決定因素有轉子角速度、定子繞組的匝數、轉子磁體產生的磁場、氣隙。在電機設計與生產完畢后,唯一能決定反電動勢的因素是轉子角速度。本文通過在不同水溫下測試反電動勢的方式,探究溫度對反電動勢值的影響。
本次試驗采用原動機 (測功機)拖動法,被測電機不通電,測功機拖動被測電機旋轉,待轉速穩定后,用示波器采集U、V、W兩兩之間的電壓 (均方根)。試驗所用電機為水冷式永磁同步電機,在不同水溫下測試此電機的反電動勢,進行比較與分析。
試驗所用電機的主要參數如下:額定電壓540 V,額定轉速2 800 r/min,峰值轉速6 000 r/min,峰值功率85 kW。將水箱水溫分別設置在20℃、30℃、40℃、50℃,每次水溫維持1.5~2 h,使電機內部溫度與水溫基本一致后,再進行反電動勢測試。最終測試數據詳見表1~表4。

表1 20℃的反電動勢值

表2 30℃的反電動勢值

表3 40℃的反電動勢值

表4 50℃的反電動勢值
根據不同水溫下的反電動勢平均值,得出圖1的曲線。
從圖1可以初步看出,低轉速時水溫對反電動勢值影響較小,但隨著轉速升高,影響逐步增大。

圖1 不同水溫下的反電動勢曲線
在同一轉速、不同水溫下的反電動勢進行對比,得到圖2~圖7的曲線。

圖2 1 000 r/min時的反電動勢曲線

圖3 2 000 r/min時的反電動勢曲線

圖4 3 000 r/min時的反電動勢曲線

圖5 4 000 r/min時的反電動勢曲線

圖6 5 000 r/min時的反電動勢曲線

圖7 6 000 r/min時的反電動勢曲線
從這些圖中,可以分析得出以下2點。
1)同一轉速下,水溫越高,反電動勢值越小。
2)轉速越高,反電動勢受水溫影響越大,反電動勢值基本成比例下降。
通過在不同水溫下測試同一臺電機不同轉速的反電動勢,進行比較與分析。最終得出如下結論。
1)轉速越高,反電動勢值越大。
2)同一轉速下,水溫越高,反電動勢值越小。
3)低轉速時水溫對反電動勢值影響較小。但隨著轉速升高,影響逐步增大,反電動勢值基本成比例下降。
4)溫度對反電動勢值有影響,對于水冷式永磁同步電機,應盡可能在常溫環境且水溫較低時測試反電動勢。