一种双定子真分数槽永磁同步电动机槽数配合的选定方法技术

技术编号:34733696 阅读:18 留言:0更新日期:2022-08-31 18:23
本发明专利技术公开了一种双定子真分数槽永磁同步电动机槽数配合的选定方法,通过对所要求电机的功率,查手册得知适配的磁极极数;基于傅里叶级数,对真分数槽的磁场进行分析,得到绕组的谐波短距系数表达式;利用查手册得知的极数,选择一系列槽数,并计算每个槽数对应的绕组的5次谐波短距系数;把这些系数对应的槽数按照一正一负的方式两两组合;将以上组合写成形成如(Q1,Q2)i的序列对,i表示第i个序列;考察每个序列对,要满足Q1>Q2,不满足的舍去;比较任意两个序列对,Q1的绕组的5次谐波短距系数绝对最小的即为最优。本发明专利技术可显著节省电机的设计时间,节约了计算资源。节约了计算资源。节约了计算资源。

【技术实现步骤摘要】
一种双定子真分数槽永磁同步电动机槽数配合的选定方法


[0001]本专利技术涉及电机设计方法
,尤其涉及一种基于削弱6倍频纹波转矩的双定子表贴式真分数槽永磁同步电动机内外定子槽数配合的选定方法。

技术介绍

[0002]双定子永磁同步电动机是一种具有内外两个定子的永磁同步电动机,其转子呈现杯状。相较于传统的单定子永磁同步电动机,其具有更高功率密度的特点,因而被广泛应用在需要低速大转矩的工业场景中。
[0003]转矩脉动是一项衡量电动机输出性能好坏的关键指标,越低的转矩脉动意味着电动机输出性能越好,输出越稳定。转矩脉动中6倍频纹波转矩是危害较大的,对于传统的永磁同步电动机,在电机极数一定的时候,有较为成熟的为了削弱6倍频转矩脉动的槽数选择方案,但是对于双定子永磁同步电动机,两个定子使得传统的槽数选择方法不再能够适用,因此必须综合考虑内外两个定子槽数对电机6倍频纹波转矩的影响。

技术实现思路

[0004]本专利技术针对双定子表贴式真分数槽永磁同步电动机内外定子槽数如何选择的问题,提供一种双定子真分数槽永磁同步电动机槽数配合的选定方法,是基于傅里叶分析的,为了削弱6倍频纹波转矩,对所需要的双定子永磁同步电动机内外定子槽数的优化选择方法,这种方法可以在电机设计的时候快速选择最佳的内外定子槽数配合,节约了采用有限元逐次验证的时间,加快了电机设计的进程。
[0005]本专利技术通过以下技术方案来实现上述目的:
[0006]一种双定子真分数槽永磁同步电动机槽数配合的选定方法,包括如下步骤:
[0007]S1、根据目标电机额定输出功率,从电机设计手册上查找电机适配的极数;
[0008]S2、对于采用真分数槽电机,为了更好地利用材料,提高电机材料利用率,在电机极数一定的情况下,取一系列使电机每极每相槽数为真分数的槽数;
[0009]S3、将步骤S2中槽数中每个槽数对应对应若干个单元电机,单元电机的个数因电机极数和槽数不同而不同,在一个单元电机的范围内,建立集中绕组单个线圈归一化后的磁动势在空间中的分布模型;
[0010]S4、将单个线圈在空间中归一化后的磁动势进行傅里叶分解,得到不同谐波阶次下的绕组的谐波短距系数的表达式;
[0011]S5、在选定好一系列槽数的情况下,确定目标电机可划分成的单元电机个数,并根据绕组的谐波短距系数的表达式,计算每个槽数下对应的绕组的5次谐波短距系数,与其它次数相比,5次表征纹波转矩更明显;
[0012]S6、将计算得到的谐波短距系数系数进行两两组合,且每个组合中一正一负;
[0013]S7、将以上组合写成形成如(Q1,Q2)i的序列对,其中Q1为外定子的槽数,Q2为内定子的槽数,i为正整数,i表示第i个序列对,对任意两个序列对,外定子槽数和内定子槽数,
其中一个不同,这两个序列对就不同;
[0014]S8、每个序列对中,要满足条件:Q1>Q2,对以上序列对按此方式筛选,不满足的舍去,比较任意两个保留下来的序列对,Q1对应的绕组短距谐波系数绝对值最小时,筛选得到最后的序列对即为最优方案。
[0015]作为本专利技术进一步优化的方案,所述步骤S2中将电机分成若干单元电机,单元电机的个数t为定子槽数与极对数的最大公倍数,即t=GCD(Q,p),其具体值需要根据槽数确定;
[0016]作为本专利技术进一步优化的方案,步骤S2中槽数Q的取值范围在[2p

1,2p+11]内;
[0017]作为本专利技术进一步优化的方案,步骤S3中一个单元电机的范围在[

π/t,π/t];
[0018]作为本专利技术进一步优化的方案,步骤S3中单个线圈的磁动势F
c
在空间中分布为:
[0019][0020]其中:Q为内定子或者外定子槽数,t为单元电机个数,θ是空间位置角,f1和f2分别为θ在不同范围内的磁动势取值;
[0021]作为本专利技术进一步优化的方案,步骤S4中傅里叶分解得到绕组的5次谐波短距系数表达式为:
[0022][0023]其中:d表示短距,5表示阶次,Q为内定子或者外定子槽数,t为单元电机个数。
[0024]本专利技术的构思是:通过对所要求电机的功率,查手册得知适配的磁极极数;基于傅里叶级数,对真分数槽的磁场进行分析,得到绕组的谐波短距系数表达式;利用查手册得知的极数,选择一系列槽数,并计算每个槽数对应的绕组的5次谐波短距系数;把这些系数对应的槽数按照一正一负的方式两两组合;将以上组合写成形成如(Q1,Q2)i的序列对,i表示第i个序列;考察每个序列对,要满足Q1>Q2,不满足的舍去;比较任意两个序列对,Q1的绕组的5次谐波短距系数绝对最小的即为最优。本专利技术可显著节省电机的设计时间,节约了计算资源。
[0025]与已有技术相比,本专利技术的优点体现在:
[0026]同时考虑了内外定子槽数不一致时,对电机6倍频纹波转矩的影响,避免了利用有限元法对待定的槽数逐个排列组合、一一考察,为电机的设计节约了大量的时间。本专利技术的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本专利技术的实践了解到。
附图说明
[0027]图1是本专利技术基于傅里叶级数的双定子表贴式真分数槽永磁同步电动机内外定子槽数配合优化选择的流程示意图;
[0028]图2是双定子电机结构图;
[0029]图3是本专利技术中定子槽数为21槽时的一个线圈磁动势在空间中的分布;
[0030]图4是本专利技术中定子槽数为15槽时的一个线圈磁动势在空间中的分布;
[0031]图5是本专利技术中定子槽数为24槽时的一个线圈磁动势在空间中的分布;
[0032]图6是本专利技术中定子槽数为27槽时的一个线圈磁动势在空间中的分布;
[0033]图7是本专利技术中选取不同内外定子槽数配合即序列对时的电机6倍频纹波转矩幅值对比图。
具体实施方式
[0034]下面详细描述本专利技术的实施例,所述实施例的示例在附图中表示,其中自始至终相同或类似的符号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本专利技术,而不能理解对本专利技术的限制。
[0035]需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本专利技术的限制。
[0036]此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本专利技术的描述本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种双定子真分数槽永磁同步电动机槽数配合的选定方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、根据目标电机额定输出功率,从电机设计手册上查找电机适配的极数;S2、对于采用真分数槽电机,根据S1中选取的级数,取一系列使电机每极每相槽数为真分数的槽数;S3、将S2中槽数中每个槽数对应若干个单元电机,在一个单元电机的范围内,建立集中绕组单个线圈归一化后的磁动势在空间中的分布模型;S4、将单个线圈在空间中归一化后的磁动势进行傅里叶分解,得到不同谐波阶次下的绕组的谐波短距系数的表达式;S5、在选定好一系列槽数的情况下,确定目标电机划分成的单元电机个数,并根据绕组的谐波短距系数的表达式,计算每个槽数下对应的绕组的5次谐波短距系数;S6、将计算得到的谐波短距系数系数进行两两组合,且每个组合中一正一负;S7、将以上组合写成形成如(Q1,Q2)i的序列对,其中Q1为外定子的槽数,Q2为内定子的槽数,Q1不等于Q2,i为正整数,(Q1,Q2)i表示第i个序列对;S8、每个序列对中,要满足条件:Q1>Q2,对以上序列对按此方式筛选,不满足的序列对舍去,比较任意两个保留下来的序列对,Q1对应的绕组短距谐波系数绝对值最小...

【专利技术属性】
技术研发人员:鲍晓华朱然刘佶炜李仕豪王振
申请(专利权)人:合肥工业大学
类型:发明
国别省市:

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