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2017年)轉(zhuǎn)子從圖2中可以看出,普銳斯2017采用了雙層磁鋼結(jié)構(gòu)。圖3priusIII代電機(jī)模型及磁通密度諧波波形圖4priusIV代電機(jī)模型及磁通密度諧波波形從圖4可以看出Prius2017電機(jī)轉(zhuǎn)子采用雙層結(jié)構(gòu),而雙層結(jié)構(gòu)可以提高正弦性。并且從圖3和圖4很容易發(fā)現(xiàn),IV代的氣隙磁密3、5次諧波都得到**,正弦度極高。降低磁鐵磁通的高次諧波,可以降低NVH。高次諧波減小還有利于降低鐵損,從而提**率。圖5普銳斯電機(jī)第三代和第四代轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)對比圖5是三代和四代prius電機(jī)的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)對比,雙層比單層d軸磁阻大,磁極結(jié)構(gòu)更利于提高磁阻轉(zhuǎn)矩,實現(xiàn)少稀土化,而q軸磁路未受多大影響,因此凸極比可以提高。圖6轉(zhuǎn)子輔助槽位置和形狀從圖6可以看出Prius2017轉(zhuǎn)子使用了錯位輔助槽,錯位輔助槽的使用,進(jìn)一步降低齒槽轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)矩脈動。圖7Prius四代轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)及特點介紹從圖7中可以發(fā)現(xiàn),豐田通過轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)優(yōu)化來不斷提高磁阻轉(zhuǎn)矩,減少磁鐵的用量,從***代到第四代,磁鐵用量減少了約50%。3效率圖操作流程圖8豐田Prius2017電磁場模型表1豐田Prius2017基本模型參數(shù)主要參數(shù)/單位數(shù)值極數(shù)/槽數(shù)8/48定子外徑/mm215轉(zhuǎn)子外徑/mm氣隙長度/mm鐵心長度/mm61圖8為豐田普銳斯第四代電機(jī)的JMAG模型。線成型機(jī)如何保證線2D和3D成型?松原低溫主驅(qū)電機(jī)廠家
此次實訓(xùn)亮點總結(jié):動力電池供電的新能源主驅(qū)動電機(jī)控制器在采用空間矢量控制方式時的電壓輸出特性。電磁設(shè)計結(jié)合電控驅(qū)動方式:基于MTPA的控制方式,從推導(dǎo)電流狀態(tài)量的幅值和相位對電機(jī)性能的邏輯關(guān)系并量化。電動汽車主驅(qū)電機(jī)這類的電機(jī),不**是電機(jī)電磁的問題,也需要將控制的原理考慮進(jìn)電磁設(shè)計的過程中來,對基于電壓平衡方程DQ坐標(biāo)系下的向量關(guān)系圖要有比較深入的理解,量化推導(dǎo)出E0和U之間的幅值相位關(guān)系??偨Y(jié)影響永磁同步電動機(jī)寬**區(qū)調(diào)速的因素,梳理出“達(dá)到提高擴(kuò)速能力和擴(kuò)寬調(diào)速**寬**區(qū)調(diào)速的因素,梳理出“達(dá)到提高擴(kuò)速能力和擴(kuò)寬調(diào)速**區(qū)”的設(shè)計優(yōu)化步驟。不同激勵源下的調(diào)速仿真。補充更多的,覆蓋面廣的典型工程設(shè)計全正向設(shè)計案例。提供電磁設(shè)計方法、參數(shù)優(yōu)化思路和全流程外,提出一種實用的去磁仿真思路。氣隙磁場的時空(分解)仿真分析的實用原理和方法。電磁設(shè)計方案完成后,NVH瀑布圖的仿真。盤錦一體化主驅(qū)電機(jī)廠家排名主驅(qū)電機(jī)生產(chǎn)裝配線。
圖18Map圖橫縱坐標(biāo)分割數(shù)說明[Correction]系數(shù)校正可以應(yīng)用于效率或損耗。[TableCorrection]在[TableCorrection]中選擇[Efficiency]或[Loss]時,輸入每個速度和扭矩的修正值。可以輸入超過**大速度或**大扭矩的值。表7修正系數(shù)含義描述類型描述[NoCorrection]不使用系數(shù)校正。[Efficiency]系數(shù)校正應(yīng)用于效率。[Loss]系數(shù)校正應(yīng)用于損耗。顯示效率圖。圖19效率圖顯示操作注意點:計算的點數(shù)不能太少,比如電流幅值4個,相位角3個,轉(zhuǎn)速3個,計算后不能顯示MAP圖。速度優(yōu)先不能考慮AC損耗,如果按計算AC損耗進(jìn)行了設(shè)置,輸出響應(yīng)表中銅損值為0。為了減小文件大小和加快計算速度,可以不輸出網(wǎng)格,如下圖所示。圖20輸出控制屬性設(shè)置界面計算前是否需要通過設(shè)置轉(zhuǎn)子初始位置角讓d軸和U軸重合?不需要,軟件會通過offset自動設(shè)置為重合。圖21轉(zhuǎn)子初始位置角度設(shè)置界面效率圖Study支持Multi-slice條件,、分布斜極和V型斜極。但是無法確認(rèn)每個slice的結(jié)果。速度優(yōu)先模式不能考慮渦流損耗。不支持使用穩(wěn)態(tài)近似瞬態(tài)分析,時間周期顯式誤差校正。不支持extendedslide,generatemeshforeachstep(patchmesh)網(wǎng)格。4分析結(jié)果(1)效率圖從公開資料看,Prius2017**大效率97%。
**小分割數(shù)為5。[TorqueDivisions]轉(zhuǎn)矩從0到**大轉(zhuǎn)矩采用等間隔劃分。**小分割數(shù)為5。[SpeedDivisions]設(shè)置為3,[TorqueDivisions]設(shè)置為5,如下圖所示。圖18Map圖橫縱坐標(biāo)分割數(shù)說明[Correction]系數(shù)校正可以應(yīng)用于效率或損耗。[TableCorrection]在[TableCorrection]中選擇[Efficiency]或[Loss]時,輸入每個速度和扭矩的修正值??梢暂斎氤^**大速度或**大扭矩的值。表7修正系數(shù)含義描述類型描述[NoCorrection]不使用系數(shù)校正。[Efficiency]系數(shù)校正應(yīng)用于效率。[Loss]系數(shù)校正應(yīng)用于損耗。顯示效率圖。圖19效率圖顯示操作注意點:計算的點數(shù)不能太少,比如電流幅值4個,相位角3個,轉(zhuǎn)速3個,計算后不能顯示MAP圖。速度優(yōu)先不能考慮AC損耗,如果按計算AC損耗進(jìn)行了設(shè)置,輸出響應(yīng)表中銅損值為0。為了減小文件大小和加快計算速度,可以不輸出網(wǎng)格,如下圖所示。圖20輸出控制屬性設(shè)置界面計算前是否需要通過設(shè)置轉(zhuǎn)子初始位置角讓d軸和U軸重合?不需要,軟件會通過offset自動設(shè)置為重合。圖21轉(zhuǎn)子初始位置角度設(shè)置界面效率圖Study支持Multi-slice條件,、分布斜極和V型斜極。但是無法確認(rèn)每個slice的結(jié)果。速度優(yōu)先模式不能考慮渦流損耗。不支持使用穩(wěn)態(tài)近似瞬態(tài)分析。擴(kuò)口設(shè)備擴(kuò)口平移通過螺旋線旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為運動。
伴隨汽車電動化的快速發(fā)展,影響新能源電動汽車駕駛性能及成本的驅(qū)動系統(tǒng)預(yù)計也將進(jìn)入飛速成長階段,各種各樣的公司展開了激烈的主導(dǎo)權(quán)斗爭。?電驅(qū)動市場爭奪戰(zhàn)愈演愈烈?新的對手相繼加入競爭激化的表現(xiàn)就是新的對手不斷加入。其中,*為氣勢凌人的是日本電產(chǎn)。日本電產(chǎn)之前主要生產(chǎn)用于電動制動器的EPS電機(jī),現(xiàn)在則開始商業(yè)化具有更高輸出功率的驅(qū)動電機(jī)。未來還計劃自產(chǎn)逆變器和減速器,進(jìn)行一體化銷售。到目前為止,在車載領(lǐng)域主營電動轉(zhuǎn)向電機(jī)(EPS電機(jī))、電動制動器用途的中小型電機(jī)、以及短距離運輸用途的商用低速驅(qū)動電機(jī)。今后,則將***進(jìn)入驅(qū)動系統(tǒng)業(yè)務(wù)。該公司2017年9月發(fā)布的以小型輕量為主打的新產(chǎn)品‘E-Axle’就是這一信號的“先行官”。?上游元器件廠商進(jìn)入下游供應(yīng)鏈驅(qū)動系統(tǒng)供應(yīng)鏈“上游”側(cè)的元器件制造商也正在進(jìn)入“下游側(cè)”的逆變器業(yè)務(wù)。例如,2016年TDK與東芝合作成立了開發(fā),生產(chǎn)和銷售逆變器的合資公司,預(yù)計2018年會正式開始產(chǎn)品的銷售。在汽車領(lǐng)域,TDK原本在電動機(jī)用釹磁鐵和混合動力汽車DC-DC轉(zhuǎn)換器中具有優(yōu)勢,再增加一個逆變器事業(yè),期望由此強(qiáng)化其整個汽車電子關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。此外,專攻逆變器所需功率器件的富士電機(jī)。主驅(qū)電機(jī)調(diào)試時注意事項有哪些?廣東主驅(qū)電機(jī)設(shè)備
線插入機(jī)配備有保護(hù)及導(dǎo)向機(jī)構(gòu)。松原低溫主驅(qū)電機(jī)廠家
JMAG計算的**大效率是。圖22Prius2017公開效率簡圖和JMAG計算效率圖對比通過圖23設(shè)置流程,可以得到任意工況點的損耗分布餅圖。藍(lán)色為銅損,紅色為鐵損的磁滯損耗,綠色為鐵損中的渦流損耗,蘭色為機(jī)械損耗。從圖中可以看出,低速恒轉(zhuǎn)矩的時候,損耗中以銅損占比**大,隨著轉(zhuǎn)速上升,鐵損占比逐漸增大。餅圖中的機(jī)械損耗是按轉(zhuǎn)速升高線性上升的。圖23損耗餅圖生成的操作流程圖工況轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)矩效率爬坡點1000168峰值功率點3015168**點600040高速點1700015圖24效率數(shù)值導(dǎo)出操作流程圖及4個重要工況效率對比通過圖24的流程圖可以得到4個工況點的效率值。(2)輸出功率圖通過下述流程圖可以得到輸出功率MAP。圖25輸出功率Map生成流程圖工況轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)矩功率爬坡點1000168峰值功率點3015168**點600040高速點1700015圖26功率數(shù)值輸出流程及4個重要工況功率值對比通過上述流程圖可以得到4個工況點下的輸出功率值。(3)轉(zhuǎn)矩脈動圖通過下述流程圖可以得到轉(zhuǎn)矩脈動MAP。圖27轉(zhuǎn)矩脈動Map生成流程圖5V形斜極效率圖和轉(zhuǎn)矩脈動圖分析圖28常用的斜極結(jié)構(gòu)斜極有利于減小轉(zhuǎn)矩脈動,從而降低NVH。從公開資料看,豐田普銳斯第四代電機(jī)并沒有采用斜極。本文假設(shè)豐田普銳斯采用了V形斜極。松原低溫主驅(qū)電機(jī)廠家