CN105787158A - 基于等效磁路法的永磁同步直线电机建模与特性分析方法 - Google Patents
基于等效磁路法的永磁同步直线电机建模与特性分析方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105787158A CN105787158A CN201610084276.1A CN201610084276A CN105787158A CN 105787158 A CN105787158 A CN 105787158A CN 201610084276 A CN201610084276 A CN 201610084276A CN 105787158 A CN105787158 A CN 105787158A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- magnetic
- motor
- permanent magnet
- magnetic circuit
- primary
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F30/00—Computer-aided design [CAD]
- G06F30/30—Circuit design
- G06F30/36—Circuit design at the analogue level
- G06F30/367—Design verification, e.g. using simulation, simulation program with integrated circuit emphasis [SPICE], direct methods or relaxation methods
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F30/00—Computer-aided design [CAD]
- G06F30/10—Geometric CAD
- G06F30/17—Mechanical parametric or variational design
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Geometry (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Evolutionary Computation (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Computational Mathematics (AREA)
- Mathematical Analysis (AREA)
- Mathematical Optimization (AREA)
- Pure & Applied Mathematics (AREA)
- Linear Motors (AREA)
Abstract
本发明涉及一种基于等效磁路法的永磁同步直线电机建模与特性分析方法,包括:把永磁同步直线电机等效磁路法分析模型分为两个部分,直线电机初级为第一部分,气隙和电机次级构成第二部分,忽略铁芯饱和,求取第一部分的磁导和电枢绕组产生的磁动势参数;除了电机端部把一个齿槽距内进入每个初级齿的磁路分均为4个支路;得到任意时刻的电机气隙磁密的分布;求取电机的磁链和电枢反电势并求取电机的磁阻力。本发明在保证了模型精确度的前提下,使模型简单易行。
Description
技术领域
本发明属于电机磁场计算特性分析领域,尤其涉及一种基于等效磁路法的永磁同步直线电机建模方法,以及对电机特性分析的方法。
背景技术
永磁同步直线电机以其特有的直线运动形式以及效率高、推力密度大的优点,在工业领域应用十分广泛,备受国内外研究人员关注。在电机设计和特性分析中常用有限元法和等效磁路法。有限元法分析的结果准确,但是计算量大且耗时长,不利于快速计算。在电机设计初期和对电机的优化设计中并不适合采用有限元法。相对于有限元法,等效磁路法虽然计算精度没有有限元法高,但是计算精度在可以接受的范围之内,且计算量小、耗时少、易于优化设计的实施。
最初基于等效磁路法的电机模型中只包括永磁体和气隙磁导,使得模型过于简化导致精确度不高,后来研究人员在模型中考虑了齿槽效应、漏磁、电枢反应及初次级间相对运动等现象,使得等效磁路法磁场分析结果精确度提高。目前,基于等效磁路法计算分析永磁同步直线电机存在以下问题:
1.在考虑了齿槽效应的电机分析模型中,只是针对初次级某一具体相对位置,当初次级间发生相对运动时,电机分析模型需要重新建立,增加了模型求解的复杂度。
2.端部效应是直线电机由于铁芯断开造成的特有现象,并且引起三相磁链不对称,产生边端力。基于等效磁路法计算分析永磁同步直线电机却没有对电机端部详细建模。
发明内容
本发明的目的是为了克服上述现有技术的不足,提供一种简单易行且计算精度高的永磁同步直线电机等效磁路法分析模型,并在所建的分析模型基础上对电机特性分析。为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案为:
一种基于等效磁路法的永磁同步直线电机建模与特性分析方法,包括:
1)把永磁同步直线电机等效磁路法分析模型分为两个部分,直线电机初级为第一部分,气隙和电机次级构成第二部分,忽略铁芯饱和,求取第一部分的磁导和电枢绕组产生的磁动势参数;
2)除了电机端部把一个齿槽距内进入每个初级齿的磁路分均为4个支路,每个支路由气隙磁导、永磁体磁导和永磁体产生的磁势组成,永磁体根据磁路划分;定义电机运动正方向,对于每个初级齿,从运动正方向在右边的侧面看,左边和右边支路为初级齿对应的相邻槽中半个槽距内的磁路,气隙磁导磁路由直线和圆弧构成,在初级齿的正下方定义2个支路,当只有一个永磁体在齿下方时,令对应磁路的参数至零;对于永磁体之间不进入初级齿的漏磁磁路,这部分磁路单独考虑,不包括在这4个支路中;
3)定义直线电机初次级间某一具体相对位置为初始位置,求进入一个初级齿4个支路中的气隙磁导、永磁体磁导和永磁体产生的磁势在初次级相对运动一个极距范围内的参数计算;
4)求直线电机所有的初级齿相对于定义的初始位置,与次级发生的相对运动距离,由周期性得到分析模型第二部分中除了电机端部磁路,每个支路中的气隙磁导、永磁体磁导和永磁体产生的磁势参数;
5)直线电机端部磁路取到端部永磁体跟端部初级齿之间距离的一半,由直线和圆弧构成;
6)用节点法求解模型,得到任意时刻的电机气隙磁密的分布;
7)求取电机的磁链和电枢反电势并求取电机的磁阻力。
本发明提出的基于等效磁路法的永磁同步直线电机建模方法,实现了在考虑齿槽效应的基础上当直线电机初次级发生相对运动时模型网络结构保持不变,只有模型第二部分中的参数发生变化。这样在保证了模型精确度的前提下,使模型简单易行。
附图说明
图1为永磁同步直线电机示意图。
图2为永磁同步直线电机等效磁路法的分析模型。
图3为永磁同步直线电机分析模型的第一部分示意图。
图4为永磁同步直线电机分析模型的第二部分示意图。
图5(a)为永磁同步直线电机定义的初始位置,(b)为电机运行的正方向。
图6为永磁同步直线电机磁阻力示意图。
具体实施方式
本发明首先用计算机软件建立了永磁同步直线电机有限元法仿真模型,并求解电机磁场磁密分布、磁链、电枢反电势及磁阻力。然后利用MATLAB对提出的永磁同步电机等效磁路法分析模型及其特性分析方法编写程序,求解模型得到结果。把MATLAB求解的结果与有限元法得到的结果对比,验证了提出的模型及其特性分析方法的正确性。具体实施步骤如下:
1.利用计算机软件建立永磁同步直线电机有限元模型,确定电机的基本结构参数如表1所示。
表1永磁同步电机有限元模型基本参数
2.永磁同步直线电机等效磁路法分析模型如图2所示,把其分为2部分,直线电机初级为第一部分,忽略铁芯饱和,求取第一部分的磁导和电枢绕组产生的磁动势参数。其中电枢绕组磁动势具体求解为:
式中Fn表示在第n个初级齿上的磁动势,N为线圈匝数,ia,ib,ic是每相电流。
3.除了电机端部把一个齿槽距内进入每个初级齿的磁路均分为4个支路,每个支路由气隙磁导、永磁体磁导和永磁体产生的磁势组成,永磁体根据磁路划分。定义电机运动正方向,对于每个初级齿,从运动正方向在右边的侧面看,左边和右边支路为初级齿对应的相邻槽中半个槽距内的磁路,气隙磁导磁路有直线和圆弧构成。在初级齿的正下方定义2个支路,当只有一个永磁体在齿下方时,令对应磁路的参数至零。对于永磁体之间不进入初级齿的漏磁磁路,这部分磁路单独考虑,不包括在这4个支路中。
8)定义直线电机初次级间某一具体相对位置为初始位置,如图4所示。求进入一个初级齿4个支路中的气隙磁导、永磁体磁导和永磁体产生的磁势在初次级相对运动一个极距范围内的参数计算。4个支路参数求解方法一样,给出左边支路参数的求解方法:
式中pg,pm分别代表气隙磁导和永磁体磁导,a,b分别为左边磁路边界到对应初级齿的最近和最远的距离,L为电机轴长,μ0为气隙磁导率,μr为永磁体相对磁导率,g为气隙高度,hm为永磁体高度。
式中wf为两个永磁体之间的距离,ws为槽距,τp为极距,rm为永磁体之间不进入初级齿漏磁磁路的宽度。
该支路永磁体磁势为:
式中Hc为永磁体矫顽力。
9)求直线电机所有的初级齿相对于定义的初始位置,与次级发生的相对运动距离,由周期性得到分析模型第二部分中除了电机端部磁路,每个支路中的气隙磁导、永磁体磁导和永磁体产生的磁势参数。
4.用有限元法取初次级不同相对位置直线电机边端磁场气隙磁密的分布,发现气隙磁密的最低点大约在端部永磁体到相应初级齿边缘距离的中点,所以直线电机边端模型中磁路取到端部永磁体跟端部初级齿之间距离的一半,有直线和圆弧构成。
5.用节点法求解模型,得到任意时刻的电机气隙磁密的分布。
6.在电机磁场分析的基础上,求取电机的磁链和电枢反电势,并用lateralforcemethod(LFM)求取电机的磁阻力。其中磁阻力的具体求解如下:
Fdetent=Fslot+Fend
式中Fslot,Fend分别为磁阻力中齿槽效应和边端效应所引起的部分。
式中Bi1,Bi4分别表示第i个初级齿左边和右边磁路的磁密,bi1,ai1分别表示第i个初级齿左边磁路边界到该齿的最远和最近的距离,bi4,ai4分别表示第i个初级齿右边磁路边界到该齿的最远和最近的距离。
7.用MATLAB对提出的基于等效磁路法永磁同步直线电机分析模型及其特性分析方法编写程序,并用最后结果与有限元法的结果作比较,验证了提出模型及其特性分析方法的正确性。
本发明说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
Claims (1)
1.一种基于等效磁路法的永磁同步直线电机建模与特性分析方法,包括:
1)把永磁同步直线电机等效磁路法分析模型分为两个部分,直线电机初级为第一部分,气隙和电机次级构成第二部分,忽略铁芯饱和,求取第一部分的磁导和电枢绕组产生的磁动势参数;
2)除了电机端部把一个齿槽距内进入每个初级齿的磁路分均为4个支路,每个支路由气隙磁导、永磁体磁导和永磁体产生的磁势组成,永磁体根据磁路划分;定义电机运动正方向,对于每个初级齿,从运动正方向在右边的侧面看,左边和右边支路为初级齿对应的相邻槽中半个槽距内的磁路,气隙磁导磁路由直线和圆弧构成,在初级齿的正下方定义2个支路,当只有一个永磁体在齿下方时,令对应磁路的参数至零;对于永磁体之间不进入初级齿的漏磁磁路,这部分磁路单独考虑,不包括在这4个支路中;
3)定义直线电机初次级间某一具体相对位置为初始位置,求进入一个初级齿4个支路中的气隙磁导、永磁体磁导和永磁体产生的磁势在初次级相对运动一个极距范围内的参数计算;
4)求直线电机所有的初级齿相对于定义的初始位置,与次级发生的相对运动距离,由周期性得到分析模型第二部分中除了电机端部磁路,每个支路中的气隙磁导、永磁体磁导和永磁体产生的磁势参数;
5)直线电机端部磁路取到端部永磁体跟端部初级齿之间距离的一半,由直线和圆弧构成;
6)用节点法求解模型,得到任意时刻的电机气隙磁密的分布;
7)求取电机的磁链和电枢反电势并求取电机的磁阻力。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610084276.1A CN105787158B (zh) | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 基于等效磁路法的永磁同步直线电机建模与特性分析方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610084276.1A CN105787158B (zh) | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 基于等效磁路法的永磁同步直线电机建模与特性分析方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105787158A true CN105787158A (zh) | 2016-07-20 |
CN105787158B CN105787158B (zh) | 2019-06-07 |
Family
ID=56403382
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610084276.1A Expired - Fee Related CN105787158B (zh) | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 基于等效磁路法的永磁同步直线电机建模与特性分析方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105787158B (zh) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107844647A (zh) * | 2017-11-03 | 2018-03-27 | 中国矿业大学 | 一种单相圆筒型开关磁阻直线电机二维磁路建模方法 |
CN108111088A (zh) * | 2017-12-23 | 2018-06-01 | 西安交通大学 | 一种考虑气隙波动的永磁同步直线电机推力精确预测方法 |
CN110176848A (zh) * | 2019-05-17 | 2019-08-27 | 中国矿业大学 | 平板型开关磁阻直线电机的纵向端部效应补偿方法 |
CN111697892A (zh) * | 2020-06-24 | 2020-09-22 | 华中科技大学 | 一种短初级直线电机绕组磁动势分析方法 |
CN112329293A (zh) * | 2020-10-28 | 2021-02-05 | 郑州轻工业大学 | 一种用于永磁直线同步电机空载反电势和推力的计算方法 |
CN114839450A (zh) * | 2022-04-25 | 2022-08-02 | 广西大学 | 一种考虑路径差异的直线振荡电机电磁建模方法及系统 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101951115B (zh) * | 2010-09-21 | 2012-11-28 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 一种永磁同步直线电机 |
CN103227552A (zh) * | 2013-04-01 | 2013-07-31 | 南京航空航天大学 | 低推力波动的永磁同步直线电机系统及其参数设计方法 |
CN104716790A (zh) * | 2015-04-03 | 2015-06-17 | 李松年 | 一种22kw永磁同步电机设计方法 |
-
2016
- 2016-02-05 CN CN201610084276.1A patent/CN105787158B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101951115B (zh) * | 2010-09-21 | 2012-11-28 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 一种永磁同步直线电机 |
CN103227552A (zh) * | 2013-04-01 | 2013-07-31 | 南京航空航天大学 | 低推力波动的永磁同步直线电机系统及其参数设计方法 |
CN104716790A (zh) * | 2015-04-03 | 2015-06-17 | 李松年 | 一种22kw永磁同步电机设计方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
BIN LI 等: "Magnetic Field Analysis of 3-DOF Permanent Magnetic Spherical Motor Using Magnetic Equivalent Circuit Method", 《IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS》 * |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107844647A (zh) * | 2017-11-03 | 2018-03-27 | 中国矿业大学 | 一种单相圆筒型开关磁阻直线电机二维磁路建模方法 |
CN107844647B (zh) * | 2017-11-03 | 2019-08-09 | 中国矿业大学 | 一种单相圆筒型开关磁阻直线电机二维磁路建模方法 |
CN108111088A (zh) * | 2017-12-23 | 2018-06-01 | 西安交通大学 | 一种考虑气隙波动的永磁同步直线电机推力精确预测方法 |
CN108111088B (zh) * | 2017-12-23 | 2020-08-18 | 西安交通大学 | 一种考虑气隙波动的永磁同步直线电机推力精确预测方法 |
CN110176848A (zh) * | 2019-05-17 | 2019-08-27 | 中国矿业大学 | 平板型开关磁阻直线电机的纵向端部效应补偿方法 |
CN111697892A (zh) * | 2020-06-24 | 2020-09-22 | 华中科技大学 | 一种短初级直线电机绕组磁动势分析方法 |
CN112329293A (zh) * | 2020-10-28 | 2021-02-05 | 郑州轻工业大学 | 一种用于永磁直线同步电机空载反电势和推力的计算方法 |
CN112329293B (zh) * | 2020-10-28 | 2024-02-02 | 郑州轻工业大学 | 一种用于永磁直线同步电机空载反电势和推力的计算方法 |
CN114839450A (zh) * | 2022-04-25 | 2022-08-02 | 广西大学 | 一种考虑路径差异的直线振荡电机电磁建模方法及系统 |
CN114839450B (zh) * | 2022-04-25 | 2024-06-25 | 广西大学 | 一种考虑路径差异的直线振荡电机电磁建模方法及系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN105787158B (zh) | 2019-06-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN105787158A (zh) | 基于等效磁路法的永磁同步直线电机建模与特性分析方法 | |
US20210313848A1 (en) | Method for evaluating electromagnetic performance of electric machines in particular of permanent-magnet machines | |
Ilhan et al. | Analytical hybrid model for flux switching permanent magnet machines | |
Farooq et al. | Use of permeance network method in the demagnetization phenomenon modeling in a permanent magnet motor | |
CN108539934B (zh) | 一种不对称磁网络的永磁型电机建模与退磁性能分析方法 | |
CN104063556A (zh) | 一种轴向永磁电机等效磁路模型的建模方法 | |
Peng et al. | Modeling and analysis of a new 2-D Halbach array for magnetically levitated planar motor | |
CN203554102U (zh) | 一种减小面贴式永磁转子转矩脉动的永磁电机结构 | |
Li et al. | Open-circuit field prediction of interior permanent-magnet motor using hybrid field model accounting for saturation | |
CN108206660A (zh) | 一种新型五相表嵌式永磁同步电机的转矩解析方法 | |
CN111327170A (zh) | 一种混合励磁轴向磁通切换电机等效磁路的建模方法 | |
CN114123698A (zh) | 一种混合励磁双定子磁悬浮开关磁阻电机等效磁网路模型建立方法 | |
CN106295004B (zh) | 一种考虑扰动型设计变量区间的永磁电机优化设计方法 | |
CN105868485A (zh) | 一种开关磁阻直线电机磁路建模方法 | |
CN110196985B (zh) | 计及隔磁桥饱和影响的内置式永磁同步电机电感计算方法 | |
Stuikys et al. | An efficient design optimization framework for nonlinear switched reluctance machines | |
CN103279607B (zh) | 一种计算永磁电动机气隙磁通密度的方法 | |
Gómez et al. | Improved permeance network model for embedded magnet synchronous machines | |
Mirahki et al. | Torque calculation in interior permanent magnet synchronous machine using improved lumped parameter models | |
Si et al. | Development of the equivalent magnetic circuit model for a surface-interior permanent magnet synchronous motor | |
Dziechciarz et al. | Simplified model of synchronous reluctance machine with optimized flux barriers | |
CN112329293B (zh) | 一种用于永磁直线同步电机空载反电势和推力的计算方法 | |
Dziechciarz et al. | Magnetic equivalent circuit of synchronous reluctance machine | |
Yoshida et al. | Efficiency optimization of SPM motor considering carrier harmonics based on electric and magnetic networks | |
Xu et al. | Detent Force Analysis and Optimization for Vertical Permanent-magnet Linear Synchronous Motor with Fractional-slot Windings. |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20190607 Termination date: 20200205 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |