横向磁场永磁电机的发展和研究现状
永磁电机的研究现状与发展趋势

永磁电机的研究现状与发展趋势永磁电机是一种以永磁体为磁场源,通过永磁磁场与线圈产生的磁场之间的相互作用来实现转动的电机。
与传统的电机相比,永磁电机具有结构简单、效率高、功率密度大、响应快、维护简单等特点,被广泛应用于各个领域。
本文将介绍永磁电机的研究现状与发展趋势。
一、永磁电机的研究现状永磁电机的研究始于20世纪70年代,随着磁性材料研究及现代微电子技术的发展,永磁电机得到了迅速发展。
近年来,随着新能源、能源节约与环保理念的不断提出与推广,永磁电机又进入了一个快速发展的时期。
各国在永磁电机的研究方面取得了不同程度的成果,下面将从设计技术、控制技术、应用领域等方面介绍永磁电机的研究现状。
1.设计技术(1)结构设计:在永磁电机的结构设计方面,目前主要分为和式电机和差式电机两种类型。
和式电机是指永磁体和线圈磁极呈现出相同数量和分布的电机结构,如平面直流电动机、径向通用电机等;差式电机则是永磁体和线圈磁极数目及分布不同的电机结构,如磁悬浮轴承驱动电机、直线电机等。
(2)永磁材料:目前常用的永磁材料主要有钕铁硼永磁材料、钴钴磁钕永磁材料、铁氧化物永磁材料等。
其中,钕铁硼永磁材料具有高矫顽力、高能量积等特点,因此应用最为广泛。
(3)电流密度分布:在电流密度分布方面,永磁电机分为两种基本类型:分布式永磁电机和集中式永磁电机。
分布式永磁电机的磁极和线圈的磁场相互作用更加均匀,但是转子制造工艺复杂;集中式永磁电机的磁体制作简单,但是转子制造成本较高。
2.控制技术控制技术是永磁电机研究中的核心问题之一,其发展直接影响到永磁电机在不同场合下的应用效果。
目前,永磁电机常用的控制技术有以下几种:(1)矢量控制技术:矢量控制技术是目前较为成熟的永磁电机控制技术之一,能够实现永磁电机的高效控制,使永磁电机得到充分利用。
(2)直接转矩控制技术:直接转矩控制技术将电流向量分解为电磁向量和电势向量,通过调节电磁向量的大小来控制永磁电机的转矩。
横向磁场永磁电机的发展和研究现状

而产 生杂 散磁 通 ,从而 削弱 主磁 通 。有 导磁 设计 出的一种 外转 子 结构TP 等 等 。 FM ( )电机 的每 相 都完 全 独 立 , 因此 相 回路通 过带辅 助 磁桥 ,可提 高永 磁体 的利 用 1 电磁 场 的计 算 分 析 不 仅 可 指 导 电机 结 与相之 间 没有 电磁耦 合 ,可提 高 电机 的容错 率 ,但 结构会 较 为复杂 。 图1( )就 是加 了 构 的设 计 ,而且 可直接 应用 于T P 的性 能分 b FM 能力 。 I 形导磁 回路 。I 形导磁 回 路做成 特殊 的三 角 析 。不 同于传 统 的 电机 已经 形成 了成 熟 的 电 机 设计 理论 和技 术 ,且横 向磁 场永磁 电机 磁 路 呈三 维分布 ,不 同于传 统 电机 的二 维场 , 因此需 要对T P 三维 场建 模进 行分析 。三 维 FM 模 型有 限元 计 算 要 比二 维 模 型 数 据 量 多 很
性 的永磁 体 。 电机通 电后 ,定子磁 场通 过转 子两 边相 对齐 的铁 心 闭合 。平板 式结构 可 以 分 为无 导磁 回路和 有 导磁 回路两 种 。无 导磁 回路 结构 简单 如 图l( ) ,但是 永磁 体利用 a 率 相对较 低 ,一 半的永 磁体 因没 有导 磁回 路
也 相 应 提 出 了 自己 的T P 拓 扑 结 构 。如 上 FM
了展 望 。
【 关键词 】横 向磁场 ;拓扑结 构; 自 定位转矩 ;功率 因数
2023年永磁发电机行业市场分析现状

2023年永磁发电机行业市场分析现状永磁发电机是以永磁材料为主要磁场产生器的发电机,具有体积小、重量轻、效率高、启动能力强等优点,成为新能源发电领域的重要设备。
随着全球对清洁能源的需求日益增长,永磁发电机行业市场也日益扩大。
首先,永磁发电机行业的市场需求持续增长。
随着全球能源需求的不断攀升,传统能源的供应日益紧张,清洁能源的发展成为各国政府的重要目标。
由于永磁发电机具有高效率、低排放的特点,受到了越来越多的关注和普及。
尤其是在风力、水力、太阳能等可再生能源领域,永磁发电机以其出色的性能成为首选。
其次,永磁发电机技术不断创新。
随着永磁材料技术和电力电子技术的不断进步,永磁发电机的性能得到了显著提升。
新型永磁材料的应用使得永磁发电机的磁场更加稳定、强大,提高了发电效率和可靠性。
同时,电力电子技术的发展也为永磁发电机带来了更多的应用场景,比如在微型发电装置、无人机等领域的应用越来越多。
再次,永磁发电机行业面临的挑战也不容忽视。
首先,永磁发电机的成本较高。
永磁材料的生产成本高昂,会直接影响到永磁发电机的售价,从而限制了其市场的扩大。
其次,永磁发电机的制造技术相对复杂,核心技术较为敏感,对制造工艺和材料要求较高。
然而,目前全球永磁材料市场的格局相对分散,制约了永磁发电机行业的进一步发展。
最后,永磁发电机行业的未来市场潜力巨大。
随着清洁能源政策的不断推进,全球永磁发电机市场有望迎来快速增长。
特别是在新兴市场和发展中国家,由于永磁发电机具有较低的成本和高效率,将成为推动清洁能源发展的关键设备。
同时,随着永磁发电机技术的不断创新和成本的下降,其在传统领域的应用也将进一步扩大,如汽车、航空航天等领域有望成为新的增长点。
综上所述,随着全球对清洁能源的需求日益增长,永磁发电机行业市场具有广阔的发展前景。
尽管面临一定的挑战,但新技术的应用和市场需求的增长将推动永磁发电机行业迎来更加繁荣的发展。
2023年永磁电机行业市场环境分析

2023年永磁电机行业市场环境分析2023年永磁电机行业市场环境分析永磁电机是指在磁场中具有恒定磁性的电机,常用于某些高性能应用领域。
随着科技的不断发展,永磁电机的应用范围越来越广,市场需求也在不断增加。
本文将分析永磁电机行业的市场环境,以期更好地了解该行业的现状和未来发展趋势。
一、行业概况永磁电机是电机领域的一个重要分支,它的特点是具有恒定的磁性,可以减小能量损失,提高效率。
目前,永磁电机广泛应用于工业机器人、电动车、电动工具等领域。
由于其高效、稳定、噪声小、体积小等特点,受到越来越多客户的青睐,市场需求也在不断增加。
二、市场环境1. 国家政策支持:永磁电机是新能源汽车、工业机器人等领域中的核心部件,受到国家政策的大力支持。
国家推出的“新能源汽车产业发展规划”,提出到2020年新能源汽车保有量要达到500万辆。
这将极大地推动永磁电机的市场需求和发展。
2. 行业发展趋势:永磁电机技术不断发展,在提高效率、稳定性和精度等方面取得了很多进展。
未来,随着科技的不断进步,永磁电机的制造成本将进一步降低,应用范围将更加广泛,市场需求将继续增加。
3. 竞争激烈:永磁电机市场竞争非常激烈,主要来自国内外各大企业。
国内企业面临国外同类产品价格优势和品牌效应的制约,需要加强技术创新和品牌建设,提高产品质量和竞争力。
4. 行业发展瓶颈:永磁电机行业仍存在一些问题,如产品的安全性和稳定性需要进一步提高,标准化和规范化程度有待增强。
未来,需要加强技术研发,推进产业升级和转型升级,积极应对外部风险和挑战,提高行业整体竞争力。
三、发展趋势1. 多元化应用:永磁电机将会广泛应用于各个领域,包括电动车、电动机械、新能源等,市场需求也将不断增加。
2. 技术升级:永磁电机技术将不断升级,以提高效率、稳定性和精度为主要目标。
随着技术升级,产品性能将会得到进一步提升,市场竞争力也将得到增强。
3. 品牌建设:品牌建设是永磁电机企业提高市场竞争力的重要手段之一。
2023年永磁电机行业市场发展现状

2023年永磁电机行业市场发展现状永磁电机是一种基于永磁材料制造的直流电机,具有高效率、长寿命、小体积、轻质化等优点,广泛应用于工业、交通、军事、家电、医疗等领域。
随着新能源汽车、风力发电、光伏发电等领域的快速发展,永磁电机市场呈现出快速增长的趋势。
一、新能源汽车市场推动永磁电机产业快速发展随着全球新能源汽车市场不断扩大,对于永磁电机的需求日益增加。
永磁同步电机作为新能源汽车的核心动力源,具有高效率、高功率密度、快速响应等优点,已成为新能源汽车的首选动力总成。
据预测,全球新能源汽车市场规模将超过2400万辆,到2030年将超过3500万辆,这将直接推动永磁电机市场的快速发展。
二、风力发电市场逐步成熟,永磁电机应用格局持续扩大随着全球对于清洁能源的需求增加,风力发电市场逐步成熟。
永磁同步电机作为风力发电机组的核心动力源,具有启动时惯性小、控制精度高、能量转换效率高等优势。
随着风力发电机组的智能化、轻质化方向的不断推进,永磁电机市场的应用格局也将持续扩大。
三、光伏发电市场快速增长,永磁电机也有望得到更广泛应用光伏发电是可再生能源领域的另一个热门市场,随着太阳能技术的不断提升和成本的不断降低,光伏发电市场持续快速增长。
永磁电机在光伏发电过程中主要用于跟踪太阳方向、将太阳能转化为电能等工作。
随着全球对于清洁能源领域的投资不断增加,永磁电机也有望在光伏发电市场中得到更广泛的应用。
总结:永磁电机市场的发展与新能源汽车、风力发电、光伏发电等领域密切相关。
随着全球对于清洁能源的需求不断增加,永磁电机市场的应用领域也将不断拓展。
未来,永磁电机行业将面临更多市场机遇,但同时也需要不断创新求变,不断优化技术,不断提高质量,以满足市场的不断变化和发展。
横向磁场永磁电机及其驱动系统研究的开题报告

横向磁场永磁电机及其驱动系统研究的开题报告一、研究背景及意义永磁电机作为一种高效、环保的电力转换设备,已被广泛应用于工业、交通、农业等领域。
然而,传统的永磁电机存在转矩密度低、驱动器体积大等问题,难以满足日益增长的应用需求。
因此,开展新型永磁电机及其驱动系统研究至关重要。
横向磁场永磁电机是近年来出现的一种新型电机,其具有磁场分布均匀、转矩密度高等优点,可应用于高速驱动系统、航空航天等领域。
因此,开展横向磁场永磁电机及其驱动系统研究,对于推进我国永磁电机技术的创新和发展,具有重要意义。
二、研究内容及思路本文将研究横向磁场永磁电机的结构、性能及其驱动系统的设计与控制。
具体研究内容包括以下几个方面:1. 横向磁场永磁电机结构设计。
结合永磁材料磁学特性,设计出合理的永磁电机结构,使其磁场分布均匀、转矩密度高,满足实际应用需求。
2. 横向磁场永磁电机性能分析。
基于磁场分布和电机工作原理,分析永磁电机的电磁特性(转矩、功率、效率等),为后续研究提供理论基础。
3. 横向磁场永磁电机驱动系统设计。
基于电机电磁特性和应用需求,设计出合适的驱动系统,包括电机控制器、功率放大器等,保证电机稳定运行。
4. 横向磁场永磁电机控制策略研究。
采用现代控制理论(如PID控制、模糊控制等),制定出合理的控制策略,使电机性能达到最佳状态。
三、研究方法及预期成果本研究将采用实验、仿真和分析相结合的方法进行。
具体包括:1. 利用有限元软件(如ANSYS)对横向磁场永磁电机的结构和磁场分布进行仿真分析。
2. 搭建横向磁场永磁电机实验平台,进行电机性能测试和控制策略验证。
3. 基于仿真和实验数据,分析电机及其驱动系统的性能,制定出优化方案。
预期成果包括:1. 横向磁场永磁电机结构设计方案。
2. 横向磁场永磁电机性能分析报告,包括转矩、功率、效率等评价指标。
3. 横向磁场永磁电机驱动系统设计方案及控制策略。
4. 一篇完整的毕业论文,并提交相应的学位论文答辩材料。
2024年永磁同步电机市场发展现状

2024年永磁同步电机市场发展现状引言永磁同步电机作为一种高效、节能、环保的电机技术,在工业、交通、家电等领域中得到了广泛的应用和发展。
本文将介绍永磁同步电机市场的发展现状,包括市场规模、应用领域、竞争态势等方面,并对未来的发展趋势进行分析。
市场规模永磁同步电机市场在过去几年中呈现稳定增长的态势。
根据市场研究报告,全球永磁同步电机市场规模从2016年的XX亿美元增长至XX亿美元,年复合增长率达到X%。
预计在未来几年内,市场规模将进一步扩大。
应用领域永磁同步电机在各个领域中都得到了广泛应用。
其中,工业领域是永磁同步电机的主要应用领域,包括工业自动化、机床、清洁能源等方面。
此外,交通领域也是永磁同步电机的重要市场,包括电动汽车、混合动力汽车、高速列车等。
家电领域中,如空调、洗衣机和冰箱等使用永磁同步电机的产品也越来越多。
竞争态势目前,永磁同步电机市场竞争激烈,主要的市场参与者包括ABB、西门子、通用电气等知名企业。
这些企业拥有先进的技术和丰富的经验,一直在积极推动永磁同步电机市场的发展。
此外,一些新兴企业也在进入市场,提供更具竞争力的解决方案。
技术进展在永磁同步电机技术方面,近年来取得了一系列的进展。
一是永磁材料的进一步发展,如高性能磁钢的研究和应用,提高了永磁同步电机的效率和性能。
二是控制系统的创新,包括矢量控制技术、直接转矩控制技术等,提高了永磁同步电机的动态响应和稳定性。
发展趋势未来永磁同步电机市场的发展趋势主要包括以下几个方向:1.节能环保:永磁同步电机具有高效节能的特点,未来市场需求将更加注重环境保护和能源效率,永磁同步电机在这方面具有巨大的潜力和市场空间。
2.自动化:随着工业自动化的发展,对永磁同步电机的需求将进一步增加。
永磁同步电机在工业自动化中具有高效稳定的特点,能够满足各种复杂工况的需求。
3.电动汽车:随着电动汽车市场的快速发展,对永磁同步电机的需求也将大幅增加。
永磁同步电机具有高效驱动、高扭矩密度的特点,是电动汽车的理想动力源。
2023年永磁电机行业市场发展现状

2023年永磁电机行业市场发展现状永磁电机行业是目前国内外比较火热的一个行业,其市场的发展现状也备受关注。
本文将从永磁电机行业的市场背景、市场规模、市场份额、发展趋势等方面,探讨永磁电机行业市场的发展现状。
一、市场背景随着现代科技的不断革新,永磁电机作为现代化电机的一种,逐渐成为电机行业的热门产品。
相比于传统电机,永磁电机具有体积小、重量轻、效率高、噪音小、可靠性高等优势,因此受到了越来越多的重视和认可,市场需求也在不断扩大。
同时,永磁电机也是新能源汽车、风力发电、家电等领域的核心设备之一。
随着环保意识的不断提高和新兴产业的崛起,永磁电机的市场需求也将不断增大。
二、市场规模目前,永磁电机市场规模已经非常大。
据市场研究机构的数据统计,2017年我国永磁电机行业产值达到了434.5亿元,同比增长了14.7%。
其中,中小功率永磁电机市场,以马达和压缩机为主的家电市场和办公设备市场,占据了市场份额的约60%。
另外,伴随着新能源汽车的快速发展和推广,永磁电机在新能源汽车领域也有着巨大的市场需求。
截至2017年,永磁驱动电动汽车在我国的市场占有率已经达到了80%以上。
预计到2020年,我国永磁电机市场将会达到500亿元以上。
三、市场份额永磁电机行业的市场份额主要由中国、日本、欧美等国家和地区的企业占据。
在我国,现在关注永磁电机的企业和机构越来越多。
其中,本土永磁电机企业和品牌的市场份额也在不断增大。
根据市场分析与研究,目前我国永磁电机市场的主要企业包括江南电机、三一重工、新纶科技、飞鹤科技、兴源过程等。
这些企业占据了永磁电机行业市场的一部分份额。
四、发展趋势目前,永磁电机行业正朝着高效节能、多功能、高性能的方向发展。
同时,随着科技和应用的不断变革,永磁电机的发展趋势也受到了很多关注。
未来永磁电机行业的发展重点将会集中在电机的节能和环保方面,在产品质量的提高上,以及在日益多样化的应用领域扩展上。
此外,政府对永磁电机行业的政策支持力度也会逐渐增大,促进永磁电机产品的普及和发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
横向磁场永磁电机的发展和研究现状
【摘要】横向磁场永磁电机因其高转矩密度和高效率的优点,吸引各国电机设计人员们对其结构设计、制造工艺、磁场分析及运行性能等方面展开了具体研究。
在查阅现有的国内外相关文献资料的基础上,系统介绍了横向磁场永磁电机的主要拓扑结构的特点,分析了当前国内外横向磁场电机的主要研究方向,最后对其应用前景进行了展望。
【关键词】横向磁场;拓扑结构;自定位转矩;功率因数
1.引言
横向磁场永磁电机(Transverse Flux Permanent Magnet Machine,简称TFPM)是由德国著名电机专家H.Weh教授率先于1986年提出的一种新型电机结构,与传统电机相比,横向磁场电机具有以下特点[1][2]:
(1)电机的每相都完全独立,因此相与相之间没有电磁耦合,可提高电机的容错能力。
(2)电机磁路呈三维分布,磁路与电路(线圈部分)处于不同平面,定子尺寸和线圈尺寸相互独立,从而使TFPM能够同时获得较大的定子齿横截面和线圈横截面,大大提高了电机的转矩密度,其输出大约是标准工业用异步电机的5~10倍。
(3)在保持转速、电机主要尺寸、气隙磁密等参数不变时,TFPM的功率与电机的极对数成正比,适用于低速、大转矩场合。
近几年来,随着电动车、电力直接推进装置和风力发电技术研究的深入,对高转矩密度、低速直接驱动电机的要求更为迫切,于是横向磁场永磁电机因其上述优点成为了新型电机的研究热点之一。
许多欧美经济发达国家投入了大量的人力、物力和财力进行横向磁场电机的理论和应用研究,丰富了横向磁场永磁电机的拓扑结构,促进了横向磁场电机的发展。
本文较系统地介绍分析了当前横向磁场永磁电机的主要拓扑结构,阐述了当前国内外横向磁场电机的主要研究方向和方法,并对横向磁场电机存在的问题也做了简单介绍。
2.横向磁场电机的拓扑结构形式
按照永磁体的有无及安装方式来分,横向磁场电机拓扑结构可以分为四类:平板式、聚磁式、无源转子式和磁阻式[3]。
图1为德国亚琛的G.Henneberger教授设计的外转子平板式横向磁场永磁电机。
这种结构中,永磁体被均匀地平铺于转子表面,相邻的永磁体被充磁成不同的极性,充磁方向一般为径向,U形定子铁心以两倍极距均匀分布在圆周上,其
两个齿分别对应不同极性的永磁体。
电机通电后,定子磁场通过转子两边相对齐的铁心闭合。
平板式结构可以分为无导磁回路和有导磁回路两种。
无导磁回路结构简单如图1(a),但是永磁体利用率相对较低,一半的永磁体因没有导磁回路而产生杂散磁通,从而削弱主磁通。
有导磁回路通过带辅助磁桥,可提高永磁体的利用率,但结构会较为复杂。
图1(b)就是加了I形导磁回路。
I形导磁回路做成特殊的三角形状,可利于减小定子磁轭和导磁回路中的杂散磁通。
Weh原型机就是一种典型的双边聚磁式横向磁场永磁机,其一相结构如图2所示。
这种结构中,转子一般由铁磁材料和永磁体迭装而成,相邻永磁体极性相对形成一对极,一般采用周向磁化。
定子同侧U形铁相互间距两倍极距,内外齿错开一个极距。
当定子绕组通电时,定子铁心磁场通过定子的一个齿,周向穿过转子,到达另一个与之错开一个极距的齿部,形成闭合回路。
与平板式相比,聚磁式的气隙磁密更高,性能参数更优,但电机结构也更复杂。
无源转子式横向磁场永磁电机最初是由加拿大Calgary大学B.Ehasubek等人于1999年设计的。
该设计是将聚磁式横向磁场永磁电机转子上的永磁体等效地转移到定子上,同时将转子铁心倾斜一个极距。
该结构由于永磁体被移动到了定子上,减轻了转子振动对永磁体的影响,利于散热,延长了永磁体的寿命;简化了转子结构,提高了可靠性和平衡性,但是该电机也存在永磁体用量大的缺点。
磁阻式结构是去掉了永磁体,仅在定子绕组中通入电流,通过磁阻转矩使电机运动。
该电机具有结构简单、成本低等优点,但同时存在转矩密度低的缺点,其拓扑结构如图3所示。
3.横向磁场永磁电机的研究现状
横向磁场永磁电机作为电力推进机的一个重要的研究方向,在国内外得到了广泛的研究,其研究方向主要集中在以下三个方面:结构优化设计,磁场计算分析和电机控制策略。
简化磁路结构和制造工艺一直是横向磁场永磁电机的研究热点。
国外在H.Weh原型机的基础上,相继研发出了很多平板式和聚磁式TFPM的拓扑结构,并针对电机结构的优缺点,对电机结构进行了许多改善。
相比之下,国内对横向磁场永磁电机的研究还处于起步阶段。
国内许多高校和科研机构也相应提出了自己的TFPM拓扑结构。
如上海大学设计了E型铁心聚磁式,沈阳工业大学设计的新型单边、卷绕式定子铁心、内置式聚磁转子结构以及华中科技大学在德国G.Henneberger平板式TFPM结构基础上改进设计出的一种外转子结构TFPM等等。
电磁场的计算分析不仅可指导电机结构的设计,而且可直接应用于TFPM的性能分析。
不同于传统的电机已经形成了成熟的电机设计理论和技术,且横向磁场永磁电机磁路呈三维分布,不同于传统电机的二维场,因此需要对TFPM三维场建模进行分析。
三维模型有限元计算要比二维模型数据量多很多,为了提高计算效率,在建模时,需要根据电机的结构特点,对求解模型进行合理的简化。
国内针对TFPM的磁场分析提出了很多方法,有磁路解析法、有限元法以及磁路解析法和有限元相结合的方法等。
横向磁场永磁电机是一种各相绕组间相互独立的永磁同步电机,因此可认为TFPM是由n个空间对称分布,结构独立的单相同步电机构成。
由变频器供电的永磁同步电动机加上转子位置闭环控制系统构成的自同步永磁电机,既具有电励磁直流电动机的优异调速性能,又实现了无刷化,若反电势波形和供电电流波形都是矩形波的电动机,则为无刷直流电动机,所以横向磁场永磁电动机的控制手段可以借鉴无刷直流电动机的控制系统。
4.横向磁场永磁电机存在的主要问题
横向磁场永磁电机虽具有高转矩密度和高效率等优点,但同时也存在以下缺点:结构和制造工艺复杂、漏磁严重、自定位转矩大和功率因数低。
对于结构和制造工艺复杂以及漏磁严重的问题需从对电机本体优化设计来进行改善。
而自定位转矩大和功率因素低既可通过电机本体的优化设计,也可以通过采取有效的控制手段调节达到。
下面主要阐述自定位转矩问题和功率因数低的问题。
4.1 自定位转矩问题
TFPM的自定位转矩是由转子永磁体与定子齿槽相互作用而产生的,该力矩力图使电机转子定位于某一位置,其随转子空间位置的变化而呈周期性变化。
自定位转矩的变化频率是电磁力矩基波的两倍,采取多相结构既可以提高电机输出转矩,又可以造成部分自定位力矩的相互抵消。
要最大限度地抑制自定位力矩,各相定转子间相位必须有恰当的错位设计[4]。
在电动汽车、舰船推进及风力发电等对转矩平稳性能要求较高的场合,自定位转矩的有效抑制是提高横向磁场电机驱动性能的关键之一。
4.2 功率因数低的问题
TFPM的高转矩输出优点伴随着低的功率因数,虽然通过电磁优化设计可以提高功率因数,但其改善性能不佳[5]。
横向磁场电机的磁通量比一般为 1.6-2.6之间,因此在使用无刷驱动方式时,其功率因数只有0.35-0.55,而传统电机的功率因数接近1。
功率因数低导致驱动TFPM的逆变器的台数和容量大增,系统成本也就大增,从而限制了TFPM的应用范围。
5.横向磁场永磁电机的应用前景
综上所述,横向磁场电机因其多样的结构形式和低速、大转矩特性正得到越来越多的关注,其应用领域也日益扩展,从大功率的船用电力推进到小功率的电动车驱动,从直接驱动的电动机到直接驱动的横向磁场风力发电机的研究,从旋转型到直线型横向磁场电机等等。
目前国际上关于横向磁场电机及其控制系统的研究虽然在电机模型建立、电机参数计算、分析方法以及控制策略等基础理论方面取得了初步进展,但是对于其结构和制造工艺复杂、漏磁严重、自定位转矩大
和功率因数低等问题还有待于进一步解决。
随着研究的进一步深入,横向磁场电机将会在电力推进、低速直接驱动、伺服传动和风力发电等领域取得突破性的进展,因此横向磁场电机的研究具有重要的理论价值和实用价值。
参考文献
[1]H.Weh and H.May,Achievable Force Densities for Permanent Magnet Excited Machines in New Configurations,Proceedings of the International Conference on Electrical Machines,1986.
[2]H Weh,H Hoffman and J Landrath,New Permanent Magnet Excited Synchronous Machine with High Efficiency at Low Speeds,Proceedings of the International Conference on Electrical Machines,1988.
[3]江建中,李永斌,施进浩.横向磁场永磁电机的研究与发展现状[J].微特电机,2003(5):3-5.
[4]王建宽.横向磁场永磁电机及其驱动系统研究[D].上海:上海大学,2007.
[5]M R Harris,G H Pajooman,S M Abu Sharkh.The Problem of Power Factor in VRPM Transverse Flux Machines.EMD of IEE,1997:386-390.。