以使多個所述圓弧段和多個所述過渡段共同限定出所述轉子的外周面,所述圓弧段的圓心與所述轉子的旋轉中心不重合??蛇x地,所述圓弧段與所述電樞齒之間的距離為。可選地,所述轉子內設置有多個磁極,所述圓弧段的圓心與所述轉子的旋轉中心之間的距離e與所述磁極的數量n滿足如下關系式:<e*cos(180/n)<e,其中,n為大于或等于4的偶數。可選地,所述過渡段形成為直線過渡段,所述圓弧段與所述直線過渡段之間平滑過渡連接。可選地,所述轉子上形成有多個用于安裝磁極的安裝槽,多個所述安裝槽沿所述轉子的周向間隔設置,且多個所述圓弧段與多個所述安裝槽一一對應,每個所述安裝槽均包括部分和第二部分,且所述部分和第二部分構成開口朝向所述轉子的外周面的v形結構??蛇x地,所述部分與所述第二部分之間不連通,以使所述部分的一側部與所述第二部分的一側部共同限定出位于所述部分與所述第二部分之間的隔磁橋??蛇x地,每個所述圓弧段均位于與其對應的安裝槽的部分和第二部分之間,以使在相鄰兩個所述安裝槽中,一個安裝槽的部分遠離所述轉子的旋轉中心的一側部和另一個安裝槽的第二部分遠離所述轉子的旋轉中心的一側部均與所述過渡段相對設置。永磁同步電機實用分析:按不同工農業(yè)生產機械要求,電機驅動又分為定速驅動、調速驅動和精密控制驅動三類。寧波微型電機能效
可以再根據圓弧段11與電樞齒21之間的距離范圍確定出圓弧段11的半徑范圍,從而便于轉子1的生產和制造。可選地,在本公開提供的一種示例性實施方式中,如圖4所示,過渡段12形成為直線過渡段12,即過渡段12的橫截面為直線,圓弧段11與直線過渡段12之間平滑過渡連接,從而在轉子1相對于定子2轉動的過程中,電樞齒21與圓弧段11之間的間隙能夠平緩過渡為電樞齒21與過渡段12之間的間隙,避免轉子1的外周面與電樞齒21之間間隙值的突變,從而導致電機振動并產生噪音。此外,為了便于安裝磁極,且提高轉子1中每極磁極的磁通量,如圖1和圖2所示,轉子1上形成有多個用于安裝磁極的安裝槽13,多個安裝槽13沿轉子1的周向間隔設置,且多個圓弧段11與多個安裝槽13一一對應,每個安裝槽13均包括部分131和第二部分132,且部分131和第二部分132構成開口朝向轉子1的外周面的v形結構,從而使v形磁極能夠裝入該v形的安裝槽13中,v形磁極能夠提高轉子1中每極磁極的磁通量,對于相同體積的電機而言,v形磁極可以使電機功率提高,對于相同功率的電機而言,v形磁極可以使電機體積縮小,重量降低。進一步地,如圖2和圖3所示,安裝槽13的部分131與第二部分132之間不連通。寧波微型電機定制對稱負載時,同步電機定子旋轉和轉子磁動勢均以同步速旋轉,彼此間無相對運動。 轉子勵磁繞組無感應電動勢。
本公開涉及電機生產制造技術領域,具體地,涉及一種永磁電機和使用該永磁電機的壓縮機。背景技術:齒槽轉矩是永磁電機的一個固有問題,齒槽轉矩為線圈不通電時磁極(通常為永磁體)與定子鐵芯之間相互作用而產生的轉矩,是由磁極與定子的電樞齒之間相互作用力的切向分量引起的。當電機旋轉時,磁極側面對應電樞齒的一小段范圍內,磁導發(fā)生較大變化,引起磁場儲能發(fā)生變化,從而產生齒槽轉矩,雖然它不會使永磁電機平均有效轉矩增加或減少,但它會引起速度波動、電機振動和噪聲,因此,如何在永磁電機的設計和制造中削弱齒槽轉矩是永磁電機生產制造領域所要解決的問題之一。技術實現要素:本公開的目的是提供一種永磁電機和使用該永磁電機的壓縮機,該永磁電機能夠有效地削弱齒槽轉矩,從而減少電機振動和噪聲。為了實現上述目的,本公開提供一種永磁電機,包括轉子和套設在所述轉子外的定子,所述定子上形成有朝向所述轉子延伸的電樞齒,所述轉子的外周面與所述電樞齒之間具有間隙,所述轉子具有多個圓弧段和多個過渡段,多個所述圓弧段和多個所述過渡段均沿所述轉子的周向交錯排列,且每個所述過渡段連接在相鄰的兩個所述圓弧段之間。
減少了勵磁繞組及勵磁磁場的設計,因而減少了勵磁磁通、勵磁繞組電感、勵磁電流等諸多參數,從而直接減少了可控變量或參量。高效節(jié)能:稀土永磁電機是一種高效節(jié)能產品,平均節(jié)電率高達10%以上,稀土永磁電機的節(jié)電率可高達15%~20%。美國GM公司研制的釹鐵硼永磁起動電機與老式串激直流起動電機相比,效率提高了45%。在水泵、風機、壓縮機采用永磁電機及變頻調速技術后可節(jié)電率30%以上。稀土永磁電動機的基本結構是轉子為永磁結構,產生氣隙磁通,定子為電樞,有多相對稱繞組,如下圖所示。稀土無鐵心無刷電機的出現是采用新材料、新工藝的結果。電樞采用耐熱性能優(yōu)越的材料制成剛性整體,可以在高溫及高速情況下長期穩(wěn)定運行;由于電樞無鐵心,電感小,完全消除了鐵心中的磁滯損耗和渦流損耗,消除了由齒槽效應帶來的轉矩波動,具有優(yōu)異的控制性能;運行效率高、溫升低、轉速范圍廣;電機的電樞中無齒槽且采用全塑封結構,負載動行時,噪聲及振動都很低。安托山特種機電有限公司是專業(yè)生產高效節(jié)能稀土永磁無鐵芯電機產品系列的高科技企業(yè)。目前,已投入3億元建成3條無鐵芯電機自動化生產線,4條自主創(chuàng)新的新型變頻電機調速控制系統(tǒng)和高速貼片電子生產線。由于永磁體熱穩(wěn)定性不良、設計經驗不足以及使用不當等原因,會造成在使用過程中磁鋼出現不可逆退磁。
第三章永磁電機的磁路設計與計算節(jié)磁場與磁路一、磁感應強度、磁場強度和磁導率二、磁通、磁壓、磁動勢三、磁路參數四、磁路的分類第二節(jié)永磁電機的磁路結。第三節(jié)永磁電機的磁路計算一、永磁體的等效磁路二、永磁電機外磁路三、永磁電機主磁路計算四、永磁電機外磁路特性的計算五、漏磁導的計算六、永磁電機的等效磁路第四節(jié)永磁體工作圖法一、退磁曲線的近似計算二、相對回復磁導率的近似計算三、永磁體工作圖法四、用計算機求解永磁體工作圖第五節(jié)磁路解析法一、空載工作點的計算二、負載工作點的計算第六節(jié)永磁電機的磁路設計一、永磁體的選擇二、永磁體的設計三、永磁體尺寸的確定四、表面式永磁電機氣隙磁密的估算第四章永磁電機的磁場分析節(jié)磁場的微分方程邊值永磁同步電動機的啟動和運行是由定子繞組、轉子鼠籠繞組和永磁體這三者產生的磁場的相互作用而形成。寧波永磁同步與控制器一體電機生產廠家
將電機軸固定不使其轉動,通電,這時候電流就是堵轉電流,一般的交流電機,包括調頻電機,是不允許堵轉的。寧波微型電機能效
一、帶輔助極永磁直流電動機的結構和工作原理二、帶輔助極永磁直流電動機的性能特點三。實際應用第七節(jié)永磁直流電動機的電磁設計一、永磁直流電機的額定數據和性能指標二、主要尺寸的確定三、永磁體尺寸的確定四、極數的選擇五、電樞沖片設計六、換向器和電刷七、換向條件的校核第八節(jié)永磁直流電動機計算實例第七章永磁無刷直流電動機節(jié)永磁無刷直流電動機的工作原理與結構一、工作原理二、永磁無刷直流電動機的結構第二節(jié)永磁無刷直流電動機工作特性的傳統(tǒng)計算方法一、基于方波的永磁無刷直流電動機特性計算二、基于正弦波的永磁無刷直流電動機特性計算第三節(jié)永磁無刷直流電動機氣隙磁場的解析計算一、表面式永磁無刷直流電動機氣隙磁場的解析計算模型寧波微型電機能效
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