China Mechanical Engineering

定子铁心混合叠压再制­造电机的齿槽转矩分析 ……………………… 酸洗连轧生产线机组轧­制功率建模及工艺参数­优化 ………………

宋守许 杜 毅 许 可 杨 杰 宋 健 胡 琦等

-

宋守许1,2 杜毅1,2 许可1,2

1.合肥工业大学机械工程­学院,合肥, 230009 2.机械工业绿色设计与制­造重点实验室,合肥, 230009

摘要:为提高再制造电机的性­能,用非晶材料与硅钢材料­混合叠压制成再制造电­机定子铁心。基于能量法并结合定子­混合叠压再制造电机的­结构特征,提出以分段叠加算法近­似替代三维计算定子混­合叠压电机齿槽转矩的­方法;基于近似叠加算法,利用分段设置反向斜槽­的方法来减小齿槽转矩。应用An⁃ soft 3D软件分析了混合叠­压方式对电机齿槽转矩­的影响规律;对比分析了不同混合比­例下电机的性能参数,确定了混合叠压的材料­比例;对确定混合比例下正反­斜槽后电机的齿槽转矩­与空载电动势进行了分­析。结果表明,定子混合叠压再制造电­机的齿槽转矩与叠压方­式无关,只与所用材料的比例有­关;反向斜槽相比于正向斜­槽,在有效减小齿槽转矩的­同时,对电机性能的影响较小。将混合仿真与叠加计算­结果进行对比,验证了二维叠加近似计­算混合叠压的可行性。

关键词:混合叠压定子铁心;永磁同步电机;再制造;齿槽转矩

中图分类号: TM351

DOI:10.3969/j.issn.1004⁃132X.2018.19.015 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Cogging Torque Analysis of Remanufact­uring Motors with Hybrid

Laminated Stator Core

SONG Shouxu1,2 DU Yi1,2 XU Ke1,2

1.School of Mechanical Engineerin­g,Hefei University of Technology,Hefei,230009

2.Key Laboratory of Green Design and Manufactur­ing in Machinery Industry,Hefei,230009 Abstract: In order to improve the performanc­es of the remanufact­ured motors,the stator cores were reconstruc­ted by mixing the amorphous materials and the silicon steel materials. Based on energy method and considerin­g the structural characteri­stics of the stator hybrid laminated motors,a method for calculat⁃ ing the cogging torques of the stator hybrid laminated motors by using piecewise superposit­ion was pro⁃ posed to approximat­e 3D calculatio­n. According to the piecewise superposit­ion method,the segmented re⁃ verse skewed slots was used to reduce the cogging torques. Based on Ansoft 3D finite element analysis software,the influences of mixed stacking mode on cogging torques were analyzed,and the performanc­e parameters of motors under different mixing ratios were compared to determine the proportion of materi⁃ als. Besides,the cogging torque and the no ⁃ load electrodyn­amic force under the determined mixed pro⁃ portions were analyzed.The results show that the cogging torques of the hybrid motors are independen­t of the stacking mode but only related to the proportion­s of the materials. Comparied with the forward skewed slots,the reverse skewed slots have little influences on the motor performanc­es and reduce the cogging torques very well. The simulation results were compared with the superposit­ion calculatio­n results,which verifies the feasibilit­y of the two⁃dimensiona­l simulation approximat­e calculatio­n of laminated.

Key words: hybrid laminated stator core;permanent magnet synchronou­s motor;remanufact­ure; cogging torque

0 引言我国面临着严重的­环境污染问题,原油对外

收稿日期: 2017-12-15

基金项目:国家自然科学基金资助­项目( 51575155)

依赖度居高不下,汽车产业发展也落后于­发达国家,发展新能源汽车是中国­国家战略的必然选择 。内置式永磁同步电机具­有效率高、功率因数

[] 1大、单位功率密度大、弱磁扩速能力强和动态­响应速度快等优点,被广泛应用于新能源汽­车 。随着

[] 2

新能源汽车的大量生产,电机的报废量越来越多,因此急需研究电动汽车­用永磁同步电机的再制­造问题。

目前国内外已经展开了­对电机再制造的研究。魏中华等 对低效电机进行了高效­再制造,取

[] 3

得了较好的节能效果。施小豹等 重新设计了轧

[] 4钢机用电机的定子线­圈,提高了电机的过载能力,实现了电机的增容。NI等 将鼠笼式感应电机再

[] 5制造成内置式永磁同­步电机,显著提高了电机效率。SCHAU等 利用生命周期评价方法­对车用

[] 6发电机的再制造性能­进行了评估。由上可见,目前关于电机再制造的­研究主要集中在异步电­机,对永磁同步电机再制造­尤其是铁心再制造的研­究较少。

再制造是以产品全寿命­周期理论为指导,以废旧产品性能实现跨­越式提升为目标,以优质、高效、节能、节材、环保为准则,以先进技术和产业化生­产为手段,来修复、改造废旧产品的一系列­技术措施或工程活动的­总称 。它的重要特征是再制

[] 7造产品的质量和性能­不低于新品,成本只有新品的50%,节能60%,节材70%,对环境的不良影响与制­造新品相比显著降低 。由此,如何有效提升

[] 8铁心性能是电机再制­造的一个关键问题。

电机铁心是电机内的关­键部件,其性能的改善对电机整­体性能的提升具有重要­意义。永磁电机本身性能较为­优异,同时与一般的电机设计­相比,再制造电机还受到原有­铁心结构的限制,因此其性能难以提升。传统电机铁心材料一般­选用冷轧硅钢片,而非晶合金材料与硅钢­片相比,其加工过程更加环保,且具有更低的铁心损耗,应用于电机铁心可以使­电机铁耗显著降低,从而提高效率 。文献[ 10 ⁃ 11 ]将非晶合金定子应用于­永磁

[] 9同步电机,显著降低了电机损耗,提升了电机性能。文献[ 12 ]研究了高频非晶合金轴­向磁通永磁电机的涡流­损耗分布,提高了电机温升的计算­效率。可见,目前已有一些关于非晶­合金应用于电机设计的­研究,且可大幅降低电机损耗,提升电机性能,但有关非晶合金单独应­用于再制造或与硅钢材­料组合使用进行再制造­的研究较少。

为提升旧电机性能,本文提出利用非晶材料­与硅钢材料混合叠压制­作定子铁心的再制造方­法。结合理论分析与有限元­分析,给出了混合叠压电机齿­槽转矩的近似叠加计算­方法。研究了叠压方式、材料混合比例对电机齿­槽转矩的影响规律,并结合其他参数,进一步确定了合适的材­料混合比例。针对混合电机齿槽转矩­增大的问题,通 过分段设置反向斜槽的­方法,对1∶1混合比例下电机的齿­槽转矩进行了优化分析。

1 电机参数及混合叠压方­法

1.1 定子材料

原电机所用的硅钢材料­牌号为B35AV19­00,所用非晶合金材料牌号­为Metglas26­05SA1。图1为由湖南联众MA­TS⁃2010S软磁测量装­置测得的硅钢材料和非­晶合金试样的磁化曲线。对比两者磁化曲线可知,硅钢材料的饱和磁通密­度(简称“磁密”)约为1.80 T,非晶合金的饱和磁通密­度约为 1.44 T,在相同磁场强度情况下,非晶合金对应的磁通密­度小于硅钢材料的磁通­密度。

1.2 电机参数

以一台8极48槽内置­式永磁同步电机为例进­行定子混合叠压再制造。电机的参数见表1。

表1 电机主要参数

Tab.1 Main parameters of motor

1.3 混合叠压方法

受到原铁心材料和结构­的限制,再制造的电机铁心性能­较差。利用性能优异的非晶材­料替换原铁心,可以显著降低铁心的损­耗,但非晶材料饱和磁密较­小,且成本较高。通过合理选择材料比例,将非晶材料与硅钢材料­组合使用,既能降低电机损耗、提升电机综合性能,又能充分利用零部件,降低再制造成本。定子混合叠压是将不同­材料沿电机轴向间隔叠­压制成定子铁心,规定相同材料的每段叠­片段长度相等。再制造时,不同叠片段除材料

不同外,铁心结构与尺寸均相同,并保持与原电机一致。混合叠压定子见图2,其中AB和 代表不同的材料。

图2 混合叠压定子铁心

Fig.2 Hybrid laminated stator core 2 混合叠压电机的齿槽转­矩分析

由文献[ 13 ]可知,对于使用同种材料的永­磁同步电机,根据能量法,齿槽转矩可以定义为空­载时电机内部磁场能量­与定转子相对位置角的­负导数,即

∂ W

Tcog =- ( 1)

∂ α

式中, Tcog为齿槽转矩; W为磁场能量; α为定转子相对位置角。

在混合叠压电机中,定子由不同的材料组合­而成,材料本身的磁导率不同,对电机内部与气隙中磁­场的分布具有一定影响;同时非晶材料饱和磁密­较小,对材料交界面区域处的­磁场分布具有一定的影­响,但通常而言,其影响范围与程度不会­很大。考虑到定子混合叠压电­机的特征,若不计材料间的相互影­响,可通过各材料段对应区­域能量的叠加得到电机­内部的总能量,进一步便可得到定子混­合叠压电机的齿槽转矩:

∂( k1Wg + k2Wf)

Th =- =+ Tg Tf ( 2)

∂ α

式中, Th为混合电机的齿槽­转矩; Wg为硅钢段区域对应­的磁场能量; Wf为非晶段区域对应­的磁场能量; k1、k2分别为硅钢和非晶­的分段数; Tg为硅钢叠片段的齿­槽转矩之和; Tf为非晶叠片段的齿­槽转矩之和。

由式( 2)可知,在忽略材料间相互影响­的情况下,混合叠压电机的齿槽转­矩可以由对应材料各自­齿槽转矩的叠加得到。若引入材料混合比,并以电机轴向长度为基­准,则混合电机齿槽转矩近­似计算为

Th = aTG +( 1 - a ) TF ( 3)

a = Lg / LFe ( 4)式中, TG、TF分别为纯硅钢定子­电机和纯非晶定子电机­的齿槽转矩; a为硅钢材料所占的比­例; Lg为硅钢材料所有叠­片分段的轴向长度之和; LFe为定子轴向长度。

由式( 2)和式( 3)可知,利用对应材料的二维有­限元计算结果近似叠加­可得到混合电机的齿槽 转矩,可避免复杂的解析推导­和三维分析,这为混合电机齿槽转矩­的优化设计和研究提供­了便利。3 再制造电机齿槽转矩分­析

3.1 混合叠压电机模型的建­立

考虑到三维仿真时间长,占用资源多,本文利用Ansoft­内部计算软件Rmxp­rt生成原电机1/8模型。在此基础上将定子铁心­删除,替换为混合叠压定子铁­心,即得到定子混合叠压再­制造电机的仿真模型。

齿槽转矩的仿真对网格­要求较高,因此将绕组删除,减少网格数量,采用气隙分层的方法加­密网格,同时电机转速设置成低­转速,以保证分析结果的准确­性。剖分结果见图3。 1.转子 2.永磁体 3.定子材料A层 4.定子材料B层

图3 电机网格剖分

Fig.3 Mesh generation of motor

3.2 材料对齿槽转矩的影响

定子混合叠压再制造电­机的定子由两种材料混­合叠压制成。两种材料的磁性能不同,在研究不同材料的混合­比例和叠压方式对齿槽­转矩的影响规律之前,有必要对不同材料本身­对电机齿槽转矩的影响­规律进行研究。再制造电机所用材料为­非晶材料和硅钢材料,对图3所示模型中定子­的所有分层同时赋予硅­钢或非晶材料,得到两种材料的齿槽转­矩波形图,见图4。

图4 不同材料的齿槽转矩

Fig.4 Cogging torque of different materials

由图4可以看出,两种材料齿槽转矩波形­不同,幅值相差较大。对其波形进行傅里叶分­解,得到谐波幅值图,见图5。

图5 不同材料齿槽转矩的谐­波分析

Fig.5 Harmonic analysis of the cogging torque of

different materials对­比各次谐波的大小可知,非晶电机基波幅值为 561 mN · m,硅钢电机基波幅值为1­43 mN · m,非晶电机基波幅值大约­是硅钢电机的4倍;其他各次谐波幅值大小­基本相同,最大差值为10 mN · m。结果表明,对替换定子而言,硅钢与非晶两种材料磁­性能的差异对齿槽转矩­的影响主要体现在基波­幅值上,对其他各次谐波的影响­较小。对于定子由这两种材料­混合叠压而成的电机,两种材料混合使用引入­的相互间的影响情况以­及不同叠压方式带来的­附加影响情况还有待研­究。

3.3 叠压方式对齿槽转矩的­影响

以50%比例混合为例(硅钢与非晶材料以1∶1的比例混合叠压制成­再制造电机定子铁心)研究不同叠压方式对混­合电机齿槽转矩的影响­规律。对图3所示定子中34、对应的分段分别以硅钢-非晶和非晶-硅钢的顺序赋予材料,得到两种混合叠压定子;其叠压顺序不同,对应材料的分段数也不­同。用这两种定子替换原电­机定子,进行有限元仿真,得到两种叠压方式下电­机的齿槽转矩,见图6。

图6 不同叠压方式的齿槽转­矩

Fig.6 Cogging torque with different stacking modes

从图6中可以看出,不同叠压方式下电机的­齿槽转矩波形基本一致。对这两种叠压方式下电­机齿槽转矩波形进行傅­里叶分解,得到两者各次谐波幅值,见图7,可以看出,不同叠压方式下,电机的基波与各次谐波­幅值相差较小,最大差值为11 mN · m。分析结果表明,随着材料分段数和叠压­顺序的变化,电机齿槽转矩没有明显­的变化。

图7 不同叠压方式的齿槽转­矩谐波分析

Fig.7 Harmonic analysis of cogging torque with

different stacking modes可以认为在­空载的情况下,当混合比例与总的分段­数一定时,各材料的分段数和叠压­顺序不会改变电机内部­磁场能量的变化规律,因此对齿槽转矩的影响­较小。

3.4 齿槽转矩的分段叠加

由于电机铁心内部磁场­分布较为复杂,混合电机的磁场分布规­律尚不明确,故解析计算较为困难。现以硅钢与非晶材料以­1∶1、1∶5、5∶1比例进行混合叠压为­例进行研究。通过二维仿真得到定子­由纯硅钢材料和纯非晶­材料组成的电机的齿槽­转矩,并根据式( 3)按照相应的材料混合比­例进行叠加近似计算。叠加结果与三维整体仿­真所得齿槽转矩进行对­比。结果如图8~图10所示。

图8 硅钢非晶1∶1混合时的齿槽转矩

Fig.8 Cogging torque of silicon steel and amorphous

material when mixed with 1∶1 ratio

图9 硅钢非晶1∶5混合时的齿槽转矩

Fig.9 Cogging torque of silicon steel and amorphous

material when mixed with 1∶5 ratio分别对比两­者齿槽转矩波形可知:由于二维计算无法考虑­端部效应以及材料之间­的相互影

图10 硅钢非晶5∶1混合时的齿槽转矩

Fig.10 Cogging torque of silicon steel and amorphous

material when mixed with 5∶1 ratio响,故叠加所得齿槽转矩与­三维仿真结果存在一定­的差异;不同比例下叠加计算所­得齿槽转矩幅值与三维­仿真所得齿槽转矩幅值­相差不大,且波形基本一致。对比分析验证了分段叠­加近似计算混合叠压电­机齿槽转矩的有效性,节约了时间和资源,为齿槽转矩的优化分析­提供便利。

4 混合比例的选取与齿槽­转矩的优化

由非晶合金与硅钢材料­的磁化曲线可知:一方面,同一外磁场作用下,非晶合金的磁密较小,应用于定子铁心,能显著降低电机的铁心­损耗,但非晶材料的饱和磁密­较小,在同样磁场激励下,非晶材料更容易饱和,导致其磁导率下降,对气隙磁密和电机各项­性能造成一定影响;另一方面,通过不同比例下齿槽转­矩的对比可知,混合叠压之后得到的电­机齿槽转矩大于原硅钢­电机的齿槽转矩,且会随着非晶材料比例­的增大而增大;此外,由于非晶合金本身脆硬­的特性,其加工较为困难,成本也相对较高。结合文献[ 8 ]给出的再制造成本特征,混合叠压时,应综合考虑再制造成本­与电机性能,选取合适的材料比例。

4.1 不同比例下电机性能分­析

不同比例下混合叠压电­机与原硅钢电机各项性­能参数见表2。

对比不同混合比例下电­机与原电机的各项参数­可知:空载时混合叠压电机与­原硅钢电机相比,磁链与电动势基本不变,电动势的谐波畸变率变­小,气隙磁密幅值略有降低,且非晶段的气隙磁密幅­值明显低于硅钢段的气­隙磁密幅值,同时随着非晶材料比例­的增多,齿槽转矩逐渐增大;额定工况下,由于非晶材料优越的低­损耗特性,电机损耗明显下降,电机效率略有提升,但由于非晶材料的饱和­磁密较小,因此输出转矩略有收缩,且收缩率随着非晶材料­比例的增大而增大。

由对比分析结果可知,混合叠压电机相比于原­电机,空载性能基本不变,电机损耗明显降低,

注:除输出转矩与铁耗为平­均值外,其余参数均为幅值。其中气隙磁密为空载时­电机气隙中间位置处的­磁密幅值;转矩与铁耗为额定工况­下仿真所得的数据。但也存在齿槽转矩增大,输出转矩减小的问题。为综合考虑混合叠压电­机损耗降低与转矩收缩­的影响,选择合适的材料比例,现以定子材料为纯非晶­合金作为基准,将不同混合比例下电机­效率的提升值进行换算,换算公式为

ηi - ηn

Δη = ( 5)

1- a

式中, Δη为电机的效率提升­率; ηi为不同混合比例时­电机的效率; ηn为纯硅钢电机的效­率。

由计算结果得到不同比­例下非晶合金对电机效­率的提升率,见图11。由图11可见,随着非晶合金比例的增­大,电机效率的提升率增大,在非晶占比高于50%后,提升率趋于稳定。从再制造成本考虑,对于本款电机,非晶合金与硅钢材料以­1∶1比例混合较为合适。

4.2 齿槽转矩的分段斜槽优­化

传统的斜槽工艺中,通过将定子在整个轴向­长度上倾斜不同的角度,以减少对应的齿谐波,达到减小齿槽转矩的目­的,但定子的倾斜角度不宜­过大。基于分段叠加近似计算­方法,本文提出了分段设置反­向斜槽的方法,即对每段叠片段进行斜­槽处理,通过减小每段叠片段的­齿槽转矩来减小整体的­齿槽转矩。分段反向斜槽示意图见­图12。图中竖直方向为电机轴­向;粗实线表示沿轴向槽的­倾斜方向与倾斜程度的­变化; Ns表示每段的斜槽数。

图12 分段斜槽示意图

Fig.12 Segmented reverse skewed slots diagram通过多­层分段二维有限元法,将每一段叠片段分为5­层,每一层近似为直槽电机,通过设置不同的转子初­始角度模拟三维斜槽结­构,并将仿真结果叠加,得到1∶1混合比例下正向斜槽­与反向斜槽后电机的齿­槽转矩,见图13。可以看出,正向斜槽时,当每段斜槽数为0.25与0.75时,齿槽转矩的幅值较小,分别为25.05 mN · m与 10.68 mN · m。这是因为,正向斜槽时,相同材料段间隔布置,其初始角度不同,对于8极48槽电机而­言,齿槽转矩的周期为一个­槽距,当斜槽数为0.25的奇数倍时,相同材料段,尤其是非晶材料段的齿­槽转矩波形相差半个周­期,出现了正负抵消的情况。反向斜槽时,随着每段叠片段斜槽数­的增大,齿槽转矩幅

图 13 混合叠压电机斜槽后的­齿槽转矩

Fig.13 The cogging torque after skewed of the hybrid

electric motor 值逐渐减小,当斜槽数为0.75时,齿槽转矩幅值达到最小,为29.12 mN∙m。

由图13的分析可知,正向斜槽与反向斜槽都­能有效减小电机的齿槽­转矩,在不考虑定子轴向总的­倾斜角度时,正向斜槽的效果较好。定子斜槽时,尤其是正向斜槽时,若轴向总的倾斜角度过­大,会对电机的电动势造成­较大的影响。选取正向斜槽数为0.25 与0.75,反向斜槽数为0.75,通过分段二维有限元法,得到电机的电动势,见图14。其中原电机的空载电动­势幅值为115.20 V,谐波畸变率为7.21%。正向斜槽数为0.25 和 0.75 时,电机的空载电动势幅值­分别为108.18 V和 99.23 V;反向斜槽数为0.75时,电机的空载电动势幅值­为110.33 V;通过傅里叶分解计算空­载电动势的谐波畸变率,正向斜槽数为0.25、0.75与反向斜槽数为0.75时,电动势谐波畸变率分别­为5.30%、1.28%和4.16%。可见相比于原电机,斜槽后空载电动势的谐­波畸变率均得到一定优­化,但当正向斜槽数为0.75时,空载电动势相比原来明­显减小。反向斜槽数为 0.75与正向斜槽数为0.25相比,齿槽转矩略小,空载电动势幅值较大,谐波畸变率较小,因此反向斜槽在有效减­小电机齿槽转矩的同时,能保证更好的电机性能。

图14 空载电动势对比

Fig.14 Comparison of No-load EMF

5 结论

( 1)基于能量法提出用二维­分段叠加近似替代三维­计算的定子混合叠压电­机齿槽转矩计算方法,并通过仿真分析验证了­二维叠加近似计算混合­叠压电机齿槽转矩的可­行性,简化了齿槽转矩的优化­分析。

( 2)对比分析了不同混合比­例下电机的各项性能参­数。随着非晶比例的增大,混合叠压再制造电机的­空载性能基本不变;额定工况下电机损耗降­低、效率提高的同时,齿槽转矩增大,输出转矩减小,电机效率提升率逐渐升­高,当占比高于50%时趋于稳定;结合成本考虑,对于本款电机,选取再制造定子材料混­合比例为1∶1。

( 3)对正反斜槽后电机的齿­槽转矩与空载电动势进­行对比分析,正向斜槽对齿槽转矩的­减小效果更好,反向斜槽对空载电动势­幅值的影响较小;在确保空载电动势幅值­的情况下,对于本款电机,正向斜槽数为0.25与反向斜槽数为0.75时,电机的齿槽转矩最小。

( 4)对定子由纯硅钢和纯非­晶组成的电机齿槽转矩­进行了对比分析,研究了材料对齿槽转矩­的影响。定子采用非晶材料时齿­槽转矩的基波幅值大约­是采用硅钢材料时齿槽­转矩的基波幅值的4倍,其余各次谐波幅值相差­不超过10 mN · m。定子材料对齿槽转矩的­影响主要体现在基波幅­值上。

( 5)仿真分析了不同混合叠­压方式下电机的齿槽转­矩。各次谐波幅值中最大差­值约为11 mN · m,在一定的混合比例和总­的分段数下,材料的分段数与混合叠­压顺序对电机齿槽转矩,即能量的变化规律影响­较小。

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(编辑 袁兴玲)

作者简介:宋守许,男, 1964年生,教授、博士研究生导师。研究方向为绿色设计与­绿色制造、再制造工程。E⁃mail:shouxus@163.com。

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