探究混合励磁电机技术综述与发展

摘 要随着全球工业化进程加快攻击技术飞速发展永磁电机已不能满足当前工业技术要永磁电机也发展成混合励磁电机

混合励磁电动机继承了永磁电动机特性并且电动机气隙磁场更平滑并且可以调节

运行程启动矩速调节围更广发电候电压调节能力也更强。

混合励磁电动机渐渐取代了永磁电机并已工业技术得到更广泛应用。

混合励磁电机基特进行阐述分析其磁场调节控制技术方面相关原理针对现所存问题与不足进行了深刻探讨并确定混合励磁电动机发展前景以及研究方向。

关键词混合励磁电机;发电;驱动控制采用新型稀土永磁永磁电机和其他稀土永磁电机效益方面有着明显提升。

因有着体积工作且效率高等优工业驱动上得到了极高认可。

但是永磁材有其固定特性被用电动调速就打折扣了电动汽车、航天航空等直接驱动运用下有着定限制。

用发电电压调节率太并且难以确保电质量。

怎样才能有效控制调节气隙磁场直是研究上难以突破瓶颈。

混合励磁电机基结构基类型由混合励磁功率可以调节控制结构气隙磁场所以他相对使用永磁电机有着突破性成长通对电场绕组电流有效控制也可以相对地控制调节电动机气隙磁场

电动机永磁体磁势与电激励磁势起着相作用。

其具有串磁路和串并合磁路以及独立并磁路这三种磁路特性。

永磁场磁路和电励磁场电路这两者都有着相对独立特性但两者气隙又能有进行相作用形成电动机磁场

两者有并和串部分它们都可以形成电动机磁场

永磁混合励磁电机永磁混合励磁电动机主要包括步磁阻电动机无刷直流电动机等其以永磁电动机和无刷直流电动机作代表它已广泛应用工业驱动和伺控制

改变拓扑结构对其进行直流励磁绕组引入实现混合励磁永磁电动机既可以使用宽调速驱动牵引方面。

或者无刷直流电机宽调速牵引驱动牵引力和其他限制性问题可以得到有效。

能够定程上对永磁电机运用围进行拓展故而对子永磁混合励磁电动机研究可以使子永磁混合励磁电动机工业技术运用上得到更发展与应用。

二、混合励磁电机控制技术将混合励磁电动机永磁电动机放基准上进行比较话永磁电动机具有电枢绕组调节磁场辅助电励磁绕组并增加可控励磁电流变量。

控制层面上看它可以对励磁绕组电流和电枢绕组电流分别进行单独控制

还能对励磁电流和电枢电流根据系统要进行调控。

所以其有着灵活多样控制方式。

想要控制混合励磁电动机话是要以励磁电流和电枢电流进行作前提这样就能够协调和控制不变速驱动系统性能及指标。

调节励磁电流和电枢电流使其能够达到佳运行效从而能够提高整体运作效率。

控制方法是增加两控制励磁电流分配控制器和励磁电流控制器这样可以使得操作程更加便利。

但也提升了控制上复杂性。

三、混合励磁电机发展趋势总而言因我国对混合励磁电机研究进程较慢较短并且材方面和设备方面以及整体制造和加工生产技艺都要更落这也就使得我国对混合励磁电动机研究程还远远不够对发展也远远不及其他发达国并且无法独立生产出可以使用成熟产品。

混合励磁电动机是基永磁电动机现有功能及原理前提泳衣改善永磁电动机原有缺陷。

混合励磁电动机研究和设计方面不永磁电动机

首先合理对混合励磁电动机结构研究可以有效地提高原有永磁电动机整体性能探讨电励磁永磁比对混合励磁性能影响;其次对混合励磁电机效率优化技术研究能使混合励磁电机调速围保持较高功效;三混合励磁电动机变速传动控制技术研究是主要针对混合励磁电动机性能不情况下所具有不要采用新数化处理方法提高混合励磁电动机系统抗干扰能力;四对混合励磁电动机可靠性技术研究这研究使得混合励磁电机功率下混合励磁电机稳定性和可靠性得到整体提升。

结束语混合勵磁电动机不仅继承了高效率和高密永磁电动机优而且具有更宽电压调节围可用作发电机电。

许多工业领域、舰船等国军事方面也得到了更应用。

混合励磁电机电机结构形式和控制技术都应进行更优化和发展虽然近些年混合磁力电机控制、设计和应用已有了定发展但是还处初步发展阶段整体上还不够成熟。

因而随着该技术发展不断加速以及对其研究不断深入混合励磁电机技术将逐步走向成熟其性能方面也能得到提升。

有助新型航空启动发电系统以及高效汽车驱动系统早日实现。

参考献[]王毅包西平混合励磁电机及其控制技术综述与发展趋势[]微电机0750(09)6369+78[]林楠王东魏锟张庆湖易新强新型混合励磁电机数学模型与等效分析[]电工技术学报073(03)956[3]赵纪龙林明耀付兴贺黄允凯徐妲混合励磁电机及其控制技术综述和新进展[]国电机工程学报03(33)58765887[]宁银行刘闯姜仁华张磊朱姝姝混合励磁电机技术方案分析[]现代雷达0638(0)560[5]耿伟伟张卓然立严仰光新型并列式混合励磁无刷直流电机结构原理及其磁场调节特性[]电工技术学报038()337+5[6]李优新王胜强黎勉冯杰种新型混合励磁电机驱动系统研究与实现[]电力电子技术037()7880

0 次访问