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直流起動發(fā)電機發(fā)電性能優(yōu)化分析

2019-12-02 01:05王彥龍彭輝燈石宏順
微電機 2019年10期
關(guān)鍵詞:電樞磁極勵磁

王彥龍,趙 飛,卓 亮,夏 堃,彭輝燈,石宏順

(1.海軍駐貴陽地區(qū)軍事代表室,貴陽 550018;2.貴州航天林泉電機有限公司,貴陽 550081;3.國家精密微特電機工程技術(shù)研究中心,貴陽 550081;4.上海航天控制技術(shù)研究所,上海 201109)

0 引 言

直流起動發(fā)電機廣泛應(yīng)用于航空領(lǐng)域,它是現(xiàn)代飛機供電的主要發(fā)展趨勢之一,是飛機發(fā)動機電氣系統(tǒng)的重要組成部分[1-2]。飛機直流起動發(fā)電機既是發(fā)動機的起動設(shè)備,又是飛機的主電源設(shè)備[3]。在發(fā)動機起動時通過地面電源或機上電源讓電機工作在電動機狀態(tài),拖動發(fā)動機轉(zhuǎn)速從零上升到點火轉(zhuǎn)速;在發(fā)動機點火完成后,由發(fā)動機驅(qū)動其轉(zhuǎn)速繼續(xù)上升,直至達到發(fā)電轉(zhuǎn)速,起動發(fā)電機將機械能轉(zhuǎn)換為電能為飛機用電設(shè)備供電,并同時向蓄電池充電[4]。

起動發(fā)電機作發(fā)電機運行時,其發(fā)電性能直接影響飛機上用電設(shè)備的正常工作[5]。本文以某型直流起動發(fā)電機樣機發(fā)電性能不足的問題,研究了主磁極倒角半徑及主磁極材料對發(fā)電性能的影響,為該型直流起動發(fā)電機發(fā)電性能的優(yōu)化設(shè)計提供參考依據(jù)。最后樣機試驗驗證優(yōu)化設(shè)計結(jié)果的有效性。

1 基本理論及外特性方程

1.1 工作原理

該型直流起動發(fā)電機樣機激勵方式為并勵,起動時為電動機狀態(tài),起動后為發(fā)電機狀態(tài),其電氣原理如圖1所示。

圖1 電氣原理圖

電動機狀態(tài)模式的工作原理:電樞繞組、補償繞組、換向極繞組串聯(lián)連接,在B+、E-兩端給電樞繞組通入直流電,同時給并勵繞組通電產(chǎn)生主磁通,切割轉(zhuǎn)子繞組產(chǎn)生電磁力而使轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,換向器與電樞繞組相連給電樞電流換向,換向極繞組通過減小電抗電動勢和電樞反應(yīng)電動勢來改善電樞繞組換向,補償繞組與電樞繞組串聯(lián)補償電樞反應(yīng),使氣隙磁密不發(fā)生畸變。

發(fā)電機模式的工作原理:與電動原理相反,原動機拖動電機旋轉(zhuǎn),給并勵繞組通電產(chǎn)生磁場,電樞線圈切割磁場,感應(yīng)產(chǎn)生交變電動勢,通過換向器配合電刷的換向作用,使之從電刷端引出時變?yōu)橹绷麟妷海瑥腂+、E-兩端輸出,由調(diào)壓器調(diào)節(jié)勵磁電流,從而輸出穩(wěn)定電壓。

1.2 物理模型及基本假設(shè)

直流起動發(fā)電機的物理模型如圖2所示,為改善換向性能,其裝置了換向極繞組和補償繞組。

圖2 起動發(fā)電機物理模型

為簡化分析過程,建立起動發(fā)電機外特性方程前,首先假設(shè)所研究對象為理想發(fā)電機,采用以下簡化假設(shè)條件:

(1)忽略磁路飽和、磁滯等影響,假定電機鐵心部分導磁系數(shù)為常數(shù),即認為電機鐵心工作在線性區(qū)域。

(2)電機轉(zhuǎn)子對于直軸和交軸而言,在結(jié)構(gòu)上分別對稱。

(3)補償繞組槽和轉(zhuǎn)子槽不影響補償繞組和轉(zhuǎn)子繞組電感,即認為電機轉(zhuǎn)子表面光滑。

1.3 發(fā)電狀態(tài)外特性方程推導

基于以上假設(shè),并勵直流發(fā)電機發(fā)電狀態(tài)的外特性方程,即是端電壓U與負載電流I的關(guān)系函數(shù):

U=f(I)

(1)

在發(fā)電狀態(tài)時為并勵勵磁,其電動勢平衡方程為[6]

U=Ea-IaRa

(2)

式中,U為端電壓,Ea為反電動勢,Ia為電樞回路電流,Ra為電樞回路中總的等效電阻(包括電樞繞組電阻和電刷接觸電阻)。

對于并聯(lián)勵磁回路,電流方程為

Ia=I+If

(3)

式中,If為激勵電流,I為負載電流。

發(fā)電機反電動勢可表示為[7]

(4)

式中,p為極數(shù),N為電樞繞組導體數(shù),a電樞繞組支路對數(shù),n為拖動轉(zhuǎn)速,Φ為總磁通量。

聯(lián)立式(1)、式(2)、式(3)、式(4),則電機發(fā)電狀態(tài)外特性方程U=f(I)可寫為

(5)

2 起動發(fā)電機發(fā)電性能優(yōu)化分析

直流起動發(fā)電機樣機指標要求在拖動轉(zhuǎn)速為6250 r/min、勵磁電流為8 A時,電機輸出端電壓30 V,帶載325 A;實測樣機勵磁電流8 A時,電機輸出端電壓21.9 V,帶載318 A,不能滿足指標要求。因此基于并勵發(fā)電機外特性方程(5)進行優(yōu)化,在極數(shù)p、導體數(shù)N、支路對數(shù)a、拖動速度n、激勵電流If不變的情況下,主要通過調(diào)整磁通量來優(yōu)化發(fā)電性能,而磁通與主磁極有著十分重要的關(guān)聯(lián)(磁通量Φ=Bavl,表示磁通密度Bav乘以一個主磁極面積l,l磁極有效長度,為極距)。故本文將從主磁極的結(jié)構(gòu)和材料對發(fā)電性能進行優(yōu)化分析。

2.1 主磁極倒角半徑對發(fā)電性能影響分析

發(fā)電性能可通過空載反電動勢大小判斷,根據(jù)式(2)可知,當端電壓U一定,反電動勢Ea越大,發(fā)電性能也越好。

2.1.1 主磁極倒角對發(fā)電性能分析

主磁極結(jié)構(gòu)尺寸如圖3所示,R1和R0為磁極上的倒角。直流起動發(fā)電機初始樣機主磁極倒角半徑R1和R0均取0.5 mm,材料為50WW310,為分析倒角尺寸對空載反電動勢的影響,分別?。呵闆ra)R0=0.5 mm,R1分別取2 mm、3.5 mm、5 mm;情況b):R1=0.5 mm時,R0分別取1 mm、2 mm、3 mm進行空載反電動勢仿真分析。當拖動轉(zhuǎn)速為6250 r/min、勵磁電流8 A時其空載電動勢仿真值分別如表1和表2所示。從表1、表2可以看出:當R1增大時,空載反電動勢也隨著增大,變化較為明顯;而當R0增大時,空載反電動勢變化較小。這是因為增大R1時,倒角區(qū)域磁密降低如圖4所示,消除主磁極局部磁密飽和點,增大了磁通量,利于空載反電動勢的增大,提升發(fā)電機的發(fā)電性能。

圖3 主磁極尺寸參數(shù)示意圖

主磁極倒角半徑R1/mm空載反電動勢/V0.530.816231.0153.531.265531.471

表2 不同R0值對應(yīng)的空載反電動勢值

圖4 不同R1值對應(yīng)的磁密分布云圖

2.1.2 主磁極材料對發(fā)電性能影響分析

有刷直流電機主磁極磁場為單向磁場,故主磁極導磁材料可選用單向?qū)Т判阅芎玫挠腥∠蚬桎撈?,又因單向磁場的渦流較小,故主磁極也可選用電阻值小的高導磁合金。起動發(fā)電機原始樣機的主磁極材料為冷軋無取向硅鋼片50WW310,實測發(fā)電性能不能滿足發(fā)電性能要求。因此,分別選用三種材料與原始樣機材料進行對比分析,三種材料分別為冷軋無取向硅鋼片50WW1300、冷軋有取向硅鋼片30QG105、高導磁合金1J22,其磁化曲線如圖5所示,圖中合金材料1J22的導磁性能最高,50WW310的導磁性能最低。分別仿真不同磁極材料對空載電動勢影響,結(jié)果如圖6和表3所示。

表3 不同主磁極材料下的發(fā)電機空載特性數(shù)據(jù)表

圖5 主磁極所用不同材料的直流磁化曲線

圖6 不同主磁極材料下的發(fā)電機空載特性曲線

從表3可以看出,勵磁電流為1 A時,四種主磁極材料對應(yīng)發(fā)電機的空載電動勢相差不大,與原始樣機主磁極材料的空載電動勢偏差在0.2 V以內(nèi);當勵磁電流為8 A時,1J22、30QG105和50WW1300對應(yīng)的發(fā)電機的空載電動勢分別比樣機主磁極材料為50WW310的空載電動勢高3.09 V、2.83 V和0.78 V,隨著勵磁電流越大,空載反電動勢越大。分析結(jié)果表明,低勵磁電流時主磁極材料性能的對電機發(fā)電性能影響較小,高勵磁電流時主磁極材料導磁性能越好,空載電動勢越大,發(fā)電性能越好。因此,選用導磁性能越好的材料,其磁飽和值越大,隨著勵磁電流增大、氣隙磁密增強,使得主磁極上磁通量越大,空載反電動勢越大,更有利于提高電機發(fā)電性能。

3 起動發(fā)電機發(fā)電樣機試驗

通過優(yōu)化分析指導,將起動發(fā)電機原始樣機主磁極材料改成1J22,主磁極結(jié)構(gòu)倒角R0取0.5 mm,R1取5 mm。優(yōu)化后發(fā)電機樣機進行發(fā)電試驗如圖7所示,采用20 kW電機作為拖動電機,起動發(fā)電機為負載電機,出線端接負載電阻,勵磁繞組接勵磁電流。表4為樣機優(yōu)化前和優(yōu)化后的發(fā)電性能試驗結(jié)果對比如所示,從表中可以看出,主磁極尺寸及材料更改后其發(fā)電性能提升明顯,試驗結(jié)果滿足指標要求。

圖7 發(fā)電試驗平臺

電流/A輸出電壓/V勵磁電流/A轉(zhuǎn)速/(r/min)技術(shù)指標32530≤86250優(yōu)化前31821.986250優(yōu)化后3303086250

4 結(jié) 論

本文對直流起動發(fā)電機樣機發(fā)電性能不足,從主磁極材料及倒角尺寸進行優(yōu)化仿真分析,得出以下結(jié)論:增大主磁極倒角尺寸R1,消除局部磁密飽和點,有利于空載反電動勢的增大,提升發(fā)電機的發(fā)電性能;選用導磁性能越好的材料,其磁飽和值越大,隨著勵磁電流增大、氣隙磁密增強,使得主磁極上磁通量越大,空載反電動勢越大,更有利于提高電機發(fā)電性能。最后通過優(yōu)化分析指導,對直流起動發(fā)電機樣機的主磁極倒角及材料進行了更改,更改后通過發(fā)電試驗對比驗證了分析的正確性,提升了樣機的發(fā)電性能。

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