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电机设计中的关键参数分析与选择

点击次数:3    发布时间:2025-06-07

在电机设计领域,皖南电机作为安徽皖南电机厂家的代表,其电机尺寸的关键因素主要涉及电磁负荷(A)与磁负荷(Bδ)。这两个参数的高低直接决定了电机的设计方案。一般来说,电磁负荷的提升可以使得电机尺寸缩小,重量减轻,成本也随之降低。因此,在实际应用中,我们往往倾向于选择较高的A和Bδ值。然而,这些参数的选取并非一蹴而就,它们受到多种因素的制约,不仅关系到电机材料的消耗,还涉及到电机的参数、启动与运行性能以及可靠性。

接下来,本文将围绕电磁负荷对电机性能与经济性的影响进行深入分析,并简要介绍选择方法。

电磁负荷对电机性能与经济性的影响分析:

1. 当电磁负荷A较高时:

- 电机尺寸和体积减小,节约了钢铁材料,如皖南电机等知名品牌产品。

- 在磁负荷Bδ不变的情况下,铁心质量减小,铁耗随之降低。

- 由于电机尺寸减小,Bδ不变导致每极磁通减小,为产生特定感应电势,绕组匝数需增加,导致绕组用铜(铝)量增加。

- 增加了电枢单位表面的铜(铝)耗,使绕组温升上升。

电机设计中的关键参数分析与选择

- 电机参数和特性发生变化。A值上升,绕组电抗标幺值增大,可能导致电机工作特性改变,如异步电机*大转矩、启动转矩和启动电流降低,同步电机电压变化率增大、短路电流、短路比、静态和动态稳定度下降;直流电机则可能使换向恶化。

电机设计中的关键参数分析与选择

2. 当气隙磁Bδ较高时:

- 电机尺寸和体积减小,节约了钢铁材料,如皖南电机等知名品牌产品。

- 电枢基本铁耗增大。Bδ提高后,电枢铁心磁密增加,导致比损耗(单位质量铁心中的损耗)上升,进而增加电枢铁耗,降低效率,冷却条件不变时,温升升高。

- 气隙磁位降和磁路饱和程度增加。Bδ提高,一方面直接增加气隙磁位降数值,另一方面,铁内磁密增加导致磁路饱和,对于直流和同步电机,励磁磁势增大,励磁绕组用铜量与损耗增加,效率降低;冷却条件不变时,励磁绕组温升升高。此外,可能因励磁绕组体积过大而影响布置或使磁极尺寸加大。对于异步电机,励磁电流增加可能导致功率因数变差。

- 电气参数和电机特性发生变化。Bδ增大,绕组电抗标幺值减小,影响电机启动和运行特性。

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