永磁同步发电机的设计及磁场有限元分析毕业设计报告(35页).doc
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1、-永磁同步发电机的设计及磁场有限元分析毕业设计报告湖南工程学院应用技术学院毕业设计(论文)任务书题目: 永磁同步发电机的设计及磁场有限元分析 姓名 * 系* 专业电气工程及其自动化 班级 * 学号 *指导老师 * 职称 * 教研室主任 * 一、 基本任务及要求: 1、基本数据:1) 额定功率:PN =7.5KW 2) 连接方式:Y 3) 额定电压:UN =400V 4) 额定转速:nN =1500rmin 5) 相数: m=3 6) 功率因数:cos=0.9 7) 效率: = 0.94 8) 冷却方式:空气冷却 2、本毕业设计课题主要完成以下设计内容: (1)按所给定技术要求完成永磁同步发电机
2、的电磁设计方案; (2)用ANSOFT或ANSYS有限元法对发电机磁场进行仿真研究; (3)说明书编制。 二、 进度安排及完成时间: 2月27 日 3月 10日:查阅资料、撰写文献综述、撰写开题报告 3月11 日 3月 23日:毕业实习、撰写实习报告3月24 日 4月 25日:毕业设计(电磁设计) 4月 26日 5月 20日:毕业设计(磁场有限元分析) 5月下旬:毕业设计中期抽查 5月21 日6月1日:撰写毕业设计说明书(论文) 6月2 日6月9日:修改、装订毕业设计说明书(论文),并将电子文档上传FTP6月10 日6月12日:毕业设计答辩 -第 25 页毕业设计论文永磁同步发电机的设计及磁场
3、有限元分析湖南工程学院应用技术学院毕业设计(论文)诚 信 承 诺 书本人慎重承诺和声明:所撰写的永磁同步发电机的设计及磁场有限元分析是在指导老师的指导下自主完成,文中所有引文或引用数据、图表均已注解说明来源,本人愿意为由此引起的后果承担责任。设计(论文)的研究成果归属学校所有。 学生(签名) 年 月 日 前 言 随着现代工业的高速发展,能源的需求量也日益增加。电能作为现代工业中最重要的二次能源,也发挥着越来越重要的作用。而电机作为电能的生产者和主要的消费者,它的需求量在工业制造中占有很大的比例。电机是以磁场为媒介进行机械能和电能相互转换的电磁装置。为了在电机内建立进行机电能量转换所必需的气隙磁
4、场,可以有两种方法:一种是在电机绕组内通以电流来产生磁场,例如普通的直流电机和同步电机,这种电励磁的电机既需要有专门的绕组和相应的装置,又需要不断供给能量以维持电流流动;另一种是由永磁体来产生磁场。由于永磁材料的固有特性,它经过预先磁化(充磁)以后,不再需要外加能量就能在其周围空间建立磁场,这就是既可简化结构,又可以节约能量的永磁电机。永磁同步发电机的应用领域广阔,功率大的如航空、航天用主发电机、大型火电机组用副励磁机,功率小的如汽车、拖拉机用发电机、风力发电机、小型水力发电机、小型内燃发电机组等都广泛采用各种类型的永磁同步发电机。永磁电机的发展依赖于永磁材料等相关电机材料,从最初的永磁电机的
5、诞生到近年来各种高性能永磁电机的出现,这正是永磁电机随着永磁材料的更新换代的过程。永磁电机的应用从最初的单一领域而发展到如今的国防、工农业生产和人们日常生活等更为广泛的应用领域;同时也随着各种现代化技术的日益成熟向着大功率化、微型化、多样化、高性能化等方向不断发展。我国稀土资源丰富,“稀土不稀”,稀土矿的储藏量为世界其他各国总和的四倍左右,号称“稀土王国”。我国稀土矿石和稀土永磁的产量都居世界前列,因此充分发挥我国稀土资源丰富的优势,大力研究和推广应用以稀土永磁电机为代表的各种永磁电机,对实现我国社会主义现代化具有重要的理论意义和实用价值。目 录摘 要IAbstractII第1章 绪 论11.
6、1永磁材料发展概况11.2 永磁同步发电机显著优点11.3 永磁同步发电机的发展方向和前景2第2章 永磁同步发电机结构和原理32.1永磁同步发电机结构32.1.1 转子结构32.1.2 定子结构32.2永磁同步发电机原理及特性42.2.1 工作原理42.2.2 运行特性42.3 永磁同步发电机的设计特点62.3.1 永磁材料和转子结构的选择62.3.2 固有电压调整率和降低措施6第3章 设计方案83.1转子设计83.1.1永磁材料的选择83.1.2转子磁路结构83.2定子设计93.2.1定子铁心93.2.2定子绕组形式10第4章 电磁设计程序114.1额定数据:114.2永磁材料的参数尺寸确定
7、114.3 转子结构尺寸:134.4 定子绕组和定子冲片尺寸134.5 磁路计算164.6 电压调整率和短路电路计算224.7 损耗和效率计算23第5章 磁场有限元分析255.1 有限元分析法和Ansoft软件介绍255.2电机的电磁仿真及设计优化255.2.1采用RMxprt进行路的方法计算255.2.2 Maxwell2D 动态仿真和相关参数设置365.2.3 动态性能曲线及分析375.2.4 结论40结束语42参考文献43致 谢44附 录永磁同步发电机的设计及磁场有限元分析摘 要:随着永磁材料性能的不断提高和完善,特别是钕铁硼永磁材料的热稳定性和耐腐蚀性的改善和价格的逐步降低以及电力电子
8、器件的进一步发展,永磁电机以其优越的性能和结构在现代航空航天.国防.工农业生产和日常生活各个领域得到了广泛的应用。永磁电机采用永磁体励磁,电机内部的电磁场分布较为复杂,采用传统的等效磁路方法分析会带来较大的误差,为保证计算的准确,一般采用有限元法对电机内部电磁场进行数值计算。本课题主要是针对永磁同步发电机的主要尺寸,转子永磁体结构,定子绕组形式,定子冲片和槽数槽型尺寸以及电磁场的仿真研究,主要做一下工作:首先介绍永磁发电机的基本原理、特性、设计特点以及永磁材料的特性和选择;其次运用传统电机设计方法对电机的主要尺寸、转子结构、定子绕组形式以及相关参数进行设计和计算;最后基于Ansoft磁场仿真软
9、件对所设计的电机的性能指标进行计算、优化设计和建立二维仿真模型进行二维瞬态分析关键词:永磁同步发电机 电磁设计 磁场有限元分析Design and finite element analysis of magnetic field of Permanent magnet synchronous generator Abstract: In recent years,continues increase and improve the performance of permanent magnetic materials, particularly neodymium-Iron-Boron pe
10、rmanent magnetic materials and improvement of corrosion resistance and thermal stability of prices and gradually reduced, as well as the further development of power electronic devices, permanent magnet motor with superior performance and structure in modern aerospace. Defense. industrial and agricu
11、ltural production and has been widely used in all areas of daily life. Permanent magnet motor with permanent magnet excitation, complexity of the electro-magnetic field distribution inside the motor, using the traditional method of equivalent magnetic circuit analysis will lead to large errors, for
12、the calculation of accurate, within General Motors using finite element method for numerical calculation of magnetic field. This topic is intended for permanent magnet synchronous generator of main dimensions, rotor of permanent magnet structure, form of stator windings, number of stator laminations
13、 and Groove dimensions and the simulation of electro-magnetic fields, mainly: the first describes the basic principles, characteristics of permanent magnet generator, design features and characteristics and selection of permanent magnet materials; Second using traditional design methods on main dime
14、nsions, structure of the rotor, stator of electric motor winding design of forms and the related parameters; Finally motor based on Ansoft design by magnetic field simulation software optimization design and calculation of performance indicators and the establishment of two dimensional simulation mo
15、del for analysis of two-dimensional transient keyword: simulation of magnetic field of permanent magnet synchronous generator electromagnetic design AsoftKeywords: permanent magnet synchronous generator electromagnetism design finite element analysis for magnetic field第1章 绪 论1.1永磁材料发展概况19世纪20年代出现的世界
16、上第一台电机就是由永磁体产生的励磁磁场的永磁电机。但当时所用的永磁材料是天然铁矿石(Fe3O4),磁能密度很低,用它制成的电机体积庞大,不久被电励磁电机所取代。20世纪30年代出现的铝镍钴永磁(最大磁能积可达85KJm3)和50年代出现的铁氧体永磁材料(最大磁能积现可达40 KJm3),磁性能有了很大的提高,各种微型和小型电机也纷纷使用永磁体来励磁。这段时期在永磁电机设计理论、计算方法、充磁和和制造技术等方面也都取得了突破性发展,形成了以永磁体工作图图解法为代表的一套分析研究方法。但是铝镍钴永磁的矫顽力偏低(36160KAm),铁氧体永磁的剩磁密度不高(0.20.44T),限制了它们在电机中的
17、应用范围。一直到上世纪60年代和80年代,稀土钴永磁和钕铁硼永磁(二者统称稀土永磁)相继问世,它们的高剩磁密度、高矫顽力、高磁能积和线性的退磁曲线等优异性能特别适合制造电机,从而使永磁电机的发展进入一个新的历史时期。稀土永磁材料的发展大致可以分为三个阶段。1967年美国KJStrnat教授发现的钐钴永磁为第一代稀土永磁,其化学式可以表示成RCO5(其中R代表钐、镨等稀土元素),产品最大的磁能积现已超过199KJm3(25MGOe)。1973年又出现了磁性性能更好的第二代稀土永磁,其化学式为R2CO7.产品的最大磁能积现已达258.6KJm3(32MGOe)。1983年日本住友特殊金属公司和美国
18、通用汽车公司各自研制成功钕铁硼(NdFeB)永磁,在实验室中的最大磁能积现高达431.3KJm3(54.2MGOe),商品生产现已达397.9 KJm3(50MGOe),称为第三代稀土永磁。由于钕铁硼永磁的磁性能高于其他永磁材料,价格又低于稀土钴永磁材料,在稀土矿中钕的含量是钐的十几倍,而且不含战略物资-钴,因而引起了国内外磁学界的和电机界的极大关注,纷纷投入大量的人力物力进行研究开发。目前正在研究新的、更高性能的永磁材料,如钐铁氮永磁、纳米复合稀土永磁等,希望能有更大的突破。1.2 永磁同步发电机显著优点永磁同步发电机的结构与电励磁同步发电机的结构大体相似,其主要结构分别由定子、转子和机座组
19、成。永磁电机的定子由定子铁心和定子三相对称绕组构成,其有别与电励磁同步发电机的结构是转子,转子主要由转轴、永磁体及相关支撑部件组成。由于其采用永磁材料,固其具有以下优点:1 体积小,重量轻 转子部分采用高磁场的永磁体代替电磁线圈,转子体积要小得多,因此该发电机的体积和重量要小于常规电励磁发电机。2 效率高,节能效果显著 由于永磁体能产生恒定不变的磁场,这样就省去了励磁损耗,因此三相永磁同步发电机比常规发电机明显节约能量;其效率能提高10-15%,是一种典型节能产品。3 电压波形质量好,适用于各种负载情况 由于采用机电一体化技术,发电机在各种不同负载(包括感性和容性负载)情况下都可以使电压波形畸
20、变率保持在较小的范围。4 过载能力强,适合于在各种恶劣环境下工作5 无电刷,结构简单,可靠性高,使用寿命长 无电刷和滑环,同时转子上既无线圈,也无电子元器件,转子上的永磁体和铁心固成一个刚性整体,结构非常简单,其可靠性和使用寿命都远优于常规的电励磁发电机。1.3 永磁同步发电机的发展方向和前景永磁同步发电机有别于传统电励磁同步发电机,其最主要的区别在于转子采用永磁材料来产生磁场;其次永磁同步发电机与不需要集电环和电刷装置,结构简单,减少了故障率,可靠性得到了很大的提高。采用稀土永磁后还可以增大气隙磁密,并把电机转速提高到最佳值,提高功率质量比。当代航空、航天用发电机几乎全部采用稀土永磁发电机。
21、其典型产品为美国通用电气公司制造的150kVA 14极12000 r/min21000r/min和100kVA6000 r/min的稀土钴永磁同步发电机。国内研发的第一台稀土永磁电机即为3KW 20000r/min的永磁发电机。永磁发电机也用作大型汽轮发电机的副励磁机,80年代我国研制成功当时世界容量最大的40 kVA160KVA稀土永磁副励磁机,配备200MW600MW汽轮发电机后大大提高电站运行的可靠性。 从永磁电机的已有发展可以看出其发展是随着永磁材料性能的不断改进而发展起来。目前,独立电源用的内燃机驱动发电机、车用永磁发电机、风轮直接驱动的永磁风力发电机正在逐步推广。随着现代的电力电子
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