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模块化混合励磁开关磁阻电机电磁特性仿真分析

2016/11/17    来源:互联网    作者:胡艳芳      
关键字:仿真分析  模块化  混合励磁  
本文将模块化结构与混合励磁原理相结合,通过静磁场和瞬态磁场的仿真对电机在不同状态下的静态转矩、磁链以及和稳态运行性能进行分析。

图9  采用CCC时的仿真波形

图9  采用CCC时的仿真波形

图9  采用CCC时的仿真波形

图9  采用CCC时的仿真波形

图10 不同时刻下的电机磁力线和磁密分布

图10 不同时刻下的电机磁力线和磁密分布

图10 不同时刻下的电机磁力线和磁密分布

    图10所示为电机分别在A相磁阻最大位置(θ=0°)、1/4转子极距(θ=9°)和磁阻最小位置(θ=18°)时的磁力线和磁密分布情况。从图中可以看出,定子模块、永磁体和转子铁心中的磁链和磁通密度都是随时间变化的。当θ=0°时,电励磁磁势为零,磁链完全由永磁体产生,且由于气隙磁阻远大于定子铁心模块的磁阻,因此磁力线从永磁体N极出发经定子铁心模块回到S极,各模块中均有磁链分布而转子铁心中几乎无磁链分布;当θ=9°时,电励磁磁势和永磁体磁势同时存在,电机各相的磁链分布和磁通密度不再相同,且转子铁心中亦有磁链分布并产生转矩;当θ=18°时,A相已经关断,电路处于续流状态,B相也己开通,因此A相和B相的磁力线主要分布在永磁体和转子铁心中,而C相尚未开通,故磁力线和磁密分布于θ=0°时差别不大。

责任编辑:马倩
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