田燕飛,陳治宇,張尊睦
(1 廣東工業(yè)大學(xué),廣東廣州510006;2 廣東美芝制冷設(shè)備有限公司,廣東佛山528333)
“高效率電動(dòng)機(jī)”是早在上個(gè)世紀(jì)70 年代初期發(fā)生“世界性能源危機(jī)”而提出來的概念。在我國Y 系列電動(dòng)機(jī)為基本系列電動(dòng)機(jī),YX 系列電動(dòng)機(jī)為Y 系列派生的高效率電動(dòng)機(jī),總損耗平均下降28.8%,效率平均提高3%。“節(jié)能”、“環(huán)?!北环Q為當(dāng)今社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的兩大主題。自20 世紀(jì)90 年代以來,開發(fā)、生產(chǎn)、使用高效率電動(dòng)機(jī)已經(jīng)逐步成為全球應(yīng)對(duì)“能源危機(jī)和環(huán)境污染”問題的共識(shí)[1]。
空調(diào)壓縮機(jī)用單相感應(yīng)電動(dòng)機(jī)體積小、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、振動(dòng)小、噪聲低、可靠性高。本文著眼于探討高效率空調(diào)壓縮機(jī)用單相感應(yīng)電動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)理念,結(jié)合空調(diào)壓縮機(jī)對(duì)電動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)要求,設(shè)計(jì)了一款1 200W、3 000r/min、2 極單相感應(yīng)電動(dòng)機(jī),給出了設(shè)計(jì)思路,并且利用Ansys/Maxwell 建立了這款電動(dòng)機(jī)的二維有限元仿真模型,重點(diǎn)優(yōu)化電動(dòng)機(jī)定子沖片,對(duì)電動(dòng)機(jī)定子磁密、氣隙磁密、輸出轉(zhuǎn)矩等進(jìn)行仿真,并在此基礎(chǔ)上制造了樣機(jī),完成了測(cè)功試驗(yàn),驗(yàn)證了軟件的電磁設(shè)計(jì)和仿真分析的準(zhǔn)確性。
本方案電機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)如表1 所示。
表1 主要技術(shù)參數(shù)
本方案設(shè)計(jì)的單相感應(yīng)電動(dòng)機(jī)效率期望在η=85%以上。
電動(dòng)機(jī)的主要尺寸參數(shù)和計(jì)算功率、轉(zhuǎn)速、電磁負(fù)荷有關(guān)[2]
式中,Di1—定子內(nèi)徑;nN—額定轉(zhuǎn)速,取3 000r/min;L—鐵心長(zhǎng)度;P—計(jì)算功率,取1.15×PN=1380W;極弧系數(shù)Kφ—?dú)庀洞艌?chǎng)的波形系數(shù);KW—基波繞組系數(shù),本款電機(jī)電磁方案采用單層和雙層混合繞組;A—電負(fù)荷,取A=170A/cm;Bδ—?dú)庀洞琶芷骄怠8鶕?jù)電機(jī)額定功率和機(jī)殼的要求,取Di1=123mm,L=105mm。
空調(diào)壓縮機(jī)軛部冷媒通道指電動(dòng)機(jī)定子鐵心軛部供空調(diào)壓縮機(jī)冷媒和冷卻液沿電動(dòng)機(jī)軸向充分流動(dòng)的通道。空調(diào)壓縮機(jī)軛部冷媒通道設(shè)計(jì)要求在電磁設(shè)計(jì)中定子沖片軛部“空出”足夠的截面積[3]。
定子沖片軛部“空出”截面積的方式(冷媒通道方式)包括在軛部切邊、切弧和開孔等方式,也可以是這些方式的組合。根據(jù)壓縮機(jī)的要求,本設(shè)計(jì)的定子切邊通氣面積要求必須為355mm2,這樣才能保證壓縮機(jī)正常工作。
(1)軛部冷媒通道型式定子軛部四切邊,直邊熱套定位,定子每個(gè)切邊通氣面積為89mm2,這樣切邊簡(jiǎn)單、方便,如圖1 所示。
圖1 定子軛部切四邊,直邊熱套定位
(2)軛部冷媒通道型式定子軛部六切邊,直邊熱套定位,定子每個(gè)切邊通氣面積為59mm2,這樣切邊定子軛部寬度相對(duì)四切邊均勻,如圖2 所示。
圖2 定子軛部切四邊,直邊熱套定位
(3)定子軛部切弧,直邊熱套定位,每個(gè)直切邊通氣面積為59mm2,圓弧切邊面積為237mm2,這樣的定子沖片軛部寬度比四切邊和六切邊更加均勻,如圖3 所示。
圖3 定子軛部切圓弧,直邊熱套定位
該款單相感應(yīng)電機(jī),定子軛部磁密過高,會(huì)增加鐵耗,然而要提高該款電機(jī)的效率,降低鐵耗是一個(gè)很有效的方法。根據(jù)設(shè)計(jì)要求,既要保證定子軛部冷媒通道面積,又要保證熱套定位的接觸面積,為了在電機(jī)旋轉(zhuǎn)的每一個(gè)時(shí)刻,定子軛部磁密都不至于飽和,所以設(shè)計(jì)了第三種定子沖片切邊結(jié)構(gòu),這種沖片能夠有效地降低電機(jī)鐵耗,達(dá)到提高效率的目的。
本文設(shè)計(jì)的電動(dòng)機(jī)采用大小槽結(jié)構(gòu),定子沖片切直邊處軛部寬度明顯小于其他部分,為了使電動(dòng)機(jī)軛部寬度均勻,在旋轉(zhuǎn)過程中定子軛部磁密不至于過高,該處采用小槽結(jié)構(gòu),如圖4、圖5 所示。
圖4 定子大小槽結(jié)構(gòu)
圖5 定子大小槽結(jié)構(gòu)對(duì)比
單相感應(yīng)電動(dòng)機(jī)主要結(jié)構(gòu)參數(shù)如表2 所示。
表2 電動(dòng)機(jī)主要參數(shù)表
將利用RMxprt 建立的電機(jī)模型導(dǎo)入Maxwell 2D 中,通過定義電動(dòng)機(jī)各部分材料和邊界條件,施加激勵(lì)源和進(jìn)行網(wǎng)格剖分等步驟[4]。建立單相感應(yīng)電動(dòng)機(jī)的二維有限元模型,如圖6 所示。建模過程如下:(1)根據(jù)已知參數(shù)輸入到RMxprt 模塊;(2)導(dǎo)入Maxwell 2D,建立單相無刷直流電動(dòng)機(jī)的二維有限元模型;(3)確定定子、轉(zhuǎn)子沖片材料屬性,轉(zhuǎn)子鑄鋁材料;(4)確定有限元計(jì)算的剖分、激勵(lì)源及邊界條件,確定電動(dòng)機(jī)求解過程中的各種損耗;(5)確定電動(dòng)機(jī)額定負(fù)載、求解時(shí)間的步長(zhǎng)、運(yùn)動(dòng)邊界條件等。
圖6 電動(dòng)機(jī)二維模型
利用Ansys 軟件的Maxwell 2D 求解,得到樣機(jī)起動(dòng)過程轉(zhuǎn)速波形如圖7 所示。從圖中可以看出電動(dòng)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)轉(zhuǎn)速接近3 000r/min,且運(yùn)行穩(wěn)定。從得到的樣機(jī)起動(dòng)過程電磁轉(zhuǎn)矩波形(如圖8所示)可以看出電動(dòng)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行后,電動(dòng)機(jī)負(fù)載轉(zhuǎn)矩平均值為3.9N·m。得到電動(dòng)機(jī)起動(dòng)過程電流波形如圖9 所示,起動(dòng)初主繞組電流比較大,達(dá)到穩(wěn)定后主副繞組電流才接近,從圖中可以得出,穩(wěn)定后主繞組電流為4.2A,副繞組電流為3.95A。
圖7 起動(dòng)過程轉(zhuǎn)速波形圖
圖8 起動(dòng)過程電磁轉(zhuǎn)矩波形圖
圖9 起動(dòng)過程電流波形圖
利用軟件的Maxwell 2D 求解,得到電動(dòng)機(jī)的氣隙磁密波形如圖10 所示,從圖中可以看出氣隙磁密最大值不超過1T,平均值為0.73T;電動(dòng)機(jī)軛部磁密波形如圖11 所示,從圖中可以看出電動(dòng)機(jī)軛部磁密最大值不超過1.5T;電動(dòng)機(jī)齒部磁密如圖12 所示,從圖中可以看出電動(dòng)機(jī)齒部磁密不超過1.6T。由此可知電動(dòng)機(jī)定子鐵心磁密都不超過硅鋼片磁密的飽和值1.65T,滿足設(shè)計(jì)要求。
圖10 電動(dòng)機(jī)氣隙磁密波形圖
圖11 電動(dòng)機(jī)定子軛部磁密波形圖
圖12 電動(dòng)機(jī)定子齒部磁密波形圖
通過仿真,得到電動(dòng)機(jī)的鐵耗曲線如圖13 所示,計(jì)算出電動(dòng)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)鐵耗平均值為43W。采用本設(shè)計(jì)的定子沖片和大小槽配合,很有效地減少了電動(dòng)機(jī)的鐵耗,達(dá)到了提高效率的目的。
圖13 電動(dòng)機(jī)鐵耗曲波形線
根據(jù)上述參數(shù)制作了樣機(jī),并對(duì)樣機(jī)進(jìn)行了測(cè)試,Maxwell 2D 模型計(jì)算值和樣機(jī)試驗(yàn)值比較結(jié)果如表3 所示。
表3 計(jì)算值和測(cè)試值
從表3 可以看出,用Maxwell 2D 計(jì)算的理論值跟樣機(jī)的實(shí)驗(yàn)值比較接近,誤差都在5%以內(nèi),驗(yàn)證了Ansys 軟件設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性和本設(shè)計(jì)方案的可靠性。
本文設(shè)計(jì)了一款1 200W、3 000r/min、2p 空調(diào)壓縮機(jī)用單相感應(yīng)電動(dòng)機(jī),重點(diǎn)對(duì)定子沖片切邊和定子大小槽配合進(jìn)行了研究。本文使用Maxwell 2D 軟件對(duì)該電動(dòng)機(jī)進(jìn)行了仿真,對(duì)電動(dòng)機(jī)的鐵耗進(jìn)行了分析,最后試制了樣機(jī)并進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果與仿真結(jié)果接近,驗(yàn)證了本設(shè)計(jì)的可靠性。
[1] 唐開山.高效節(jié)能電機(jī)技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài),[J].2010.廣西輕工業(yè),24-26
[2] 川平睦義[日]著;張友良,彭伯彥,譯.封閉式制冷機(jī)[M].北京:輕工業(yè)出版社,1987.4.
[3] 陳世坤.電機(jī)設(shè)計(jì)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2000.
[4] 李帥,彭國平.Ansoft EM 在電機(jī)設(shè)計(jì)中的應(yīng)用[J].微電機(jī),2004,37(74):21-24.