浅析永磁同步电机在电梯技术中的应用

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1、浅析永磁同步电机在电梯技术中的应用   1引言  随着稀土永磁同步电机的开发与应用,以及和变频控制实现了机电一体化,永磁同步电动机已被广泛应用于机械、石油、冶金、建材、食品、印刷、包装、造纸、造船、塑料、纺织化纤、军工等行业。其种类很多,用量非常大。永磁同步电动机以其体积小、节能、控制性能好、又容易做成低速直接驱动,消除齿轮减速装置,可通过频率的变化进行调速等优点,在电梯技术上也得以开发应用。其运行低噪声、电梯平层精度和乘客舒适感都优于以前的驱动系统。特别是近几年来,KONE电梯公司研发的无机房电梯

2、,率先应用了永磁同步电机,使得永磁同步电机无齿轮曳引技术崭露头角,显示了巨大的优越性,得到业内人士的普遍看好,永磁同步电机在电梯设计上的研发具有很大的实用价值。  2永磁同步电机的结构特点  永磁同步电动机的定子部分与一般的异步电机无多大不同,其转子结构与异步电机的转子区别是多了一套永磁体。其结构随永磁材料性能不同和应用领域的差异而不同,根据剩磁密度Br和矫顽力Hc等技术参数的不同,而磁极结构不同。电梯技术上开发应用的稀土永磁同步电机常做成瓦片式,贴在转子的表面,或嵌在转子铁心中,分内转子型和外转子

3、型两种。  永磁材料的应用是永磁同步电机的关键技术。永磁材料近年来的开发很快,现有铝镍钴、铁氧体和稀土永磁体三大类。稀土永磁体又有第一代钐钴5(SmCo5),第二代钐钴2:17(Sm2Co17)和第三代钕铁硼(Nd-Fe-B)。铝镍钴是20世纪三十年代研制成功的永磁材料,具有较高剩磁密度Br,剩磁感应强度高,热稳定性好等优点,但矫顽力Hc很低(如图1曲线1),抗退磁能力差,而且要用贵重的金属钴,成本高,大大限制了它在电机中的应用。铁氧体磁体是20世纪50年代初开发的永磁材料,价格低廉,具有较高矫顽力

4、Hc,但剩余磁通密度较低(如图1曲线2),剩磁感应强度和磁能积BH都较低,性能不够理想。稀土永磁材料在六十年代后期问世,它兼有铝镍钴和铁氧体两种永磁材料的优点,Br和Hc都很高(如图1曲线3),具有很高的最大磁能积(BH)max.如SmCo5的(BH)max,240kj/m3,Sm2Co17(BH)max,3300kj/m,.而且退磁曲线基本上是一条直线,回复线与退磁曲线基本重合,不怕丢磁,性能稳定,且热稳定性较好,剩磁温度系数小。但钐钴族稀土材料的钴价格较高,影响其在永磁同步电机的应用。80年代初

5、开发的钕铁硼(Nd-Fe-B)稀土永磁材料,性能十分优越,(BH)max,3800kj/m3(~l图1曲线4),到90年代,其(BH)max,500kj/m.Nd-Fe-B稀土材料不含价格昂贵的钴,其可加工性能也比较好,价格相对便宜。我国又是稀土大国,储量世界第一。开发应用前景广泛,适合在永磁同步电机中应用。目前,广泛应用在电梯技术领域的永磁同步曳引电机就是钕铁硼(Nd-Fe-B)稀土永磁同步电机。  3电梯永磁同步曳引电机的控制方式  永磁同步电机的控制方式与其他电机的控制方式不同。其控制方式一般

6、有:(1)id=0控制方式、(2cosΦ=1控制方式、(3)转矩线性控制方式、和(4)总磁链恒定控制方式四种。电梯永磁同步曳引电机的控制方式只要是第一种。其控制相量图如图2.  图中ψf是永磁体产生的磁链,由ψf引起的电动势为Eo,电动机负载运行时电枢电流为I,I可以分成d轴分量Id和q轴分量lq,d轴分量Id产生去磁磁势,引起磁链ψad,q轴分量Iq产生q轴磁势,引起磁链ψaq这时,电动机的合成磁链为m,ψm引起的电动势为Em,Em也可以看作是Eo与ψad产生的电动势jIdXd及ψaq产生的电动势

7、jIqxq之和,由Em加上电枢绕组的压降Ir就得到电动机的端电压u,图中u与Eo的夹角δ为同步机的功率,u与I的夹角θ为功率因素角,o是电枢电流与q轴的夹角。  如控制逆变器的导通相位角γo=0,则id=0,电枢电流中没有励磁分量,图中的γad=0,不会引起永磁电机退磁现象;此时,同步电机的相量图如图3.这时,电机的电枢反应只存在于交轴(q轴),功角和电机的端电压均随负载的增加而增大。  4电梯永磁同步曳引电机的驱动系统  采用永磁同步电机的电梯曳引系统,通常为无齿轮曳引方式。突显了永磁同步电机易于

8、做成低转速、大功率的优点。其结构紧凑,功能齐全,集曳引电机、曳引轮、电磁制动器、光电编码器于一身,易于安装,便于使用。特别是在无机房电梯的开发应用中,将永磁同步曳引电机安装在电梯的井道里,既节约了机房的建造成本,又美化了建筑物外观。其控制图如图4.当电梯负载变化时,永磁同步电机通过调节夹角8来适应,其响应速度很快。为了使电梯有良好的起、制动舒适性和平层准确度,在系统中加入了准确的转子位置装置和电压电流检测装置,随时确定电机磁场的大小、方向。位置检测装置采用转子位置传感

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