由于電動機(jī)的損耗分布隨功率大小和極數(shù)不同而變化,因此為降低損耗,應(yīng)著重對不同功率和極數(shù)的主要損耗分量采取措施,現(xiàn)將降低損耗的一些途徑簡述如下。

1.增加有效材料,降低繞組損耗和鐵耗
根據(jù)電動機(jī)相似原理可知,當(dāng)電磁負(fù)荷不變,并且不考慮機(jī)械損耗時(shí),電動機(jī)的損耗約與電機(jī)線性尺寸的3次方成比例,而電動機(jī)的輸入功率約與線性尺寸的4次方成比例,由此可近似得出效率與有效材料用量的關(guān)系, 為了在一定的安裝尺寸條件下,獲得較大的空間,以便能置放較多的有效材料來提高電動機(jī)效率,定子沖片外徑尺寸就成為一個(gè)重要因素。在同樣機(jī)座范圍內(nèi),美國電動機(jī)相對于歐洲電動機(jī)具有較大的出力。為有利于散熱,降低溫升,美國電動機(jī)一般均采用較大外徑的定子沖片,而歐洲電動機(jī)則由于考慮防爆電動機(jī)等結(jié)構(gòu)派生的需要,以及減少繞組端部用銅量和生產(chǎn)成本,一般均采用較小外徑的定子沖片。
2. 采用較好的磁性材料和工藝措施以降低鐵耗
鐵心材料的磁性能(導(dǎo)磁率和單位鐵損)對電動機(jī)的效率和其他性能影響較大,同時(shí)鐵心材料費(fèi)用又是構(gòu)成電動機(jī)成本的主要部份,因此選用合適的磁性材料是設(shè)計(jì)和制造高效率電動機(jī)的關(guān)鍵。在較大功率電動機(jī)中,鐵耗在總損耗中已占到相當(dāng)大的比重,因此降低鐵心材料的單位損耗值將有助于電動機(jī)鐵耗的下降。由于電動機(jī)設(shè)計(jì)和制造的原因,電動機(jī)鐵耗大大超過按鋼廠提供的單位鐵損值所計(jì)算的數(shù)值,所以一般在設(shè)計(jì)時(shí)將單位鐵損值增加1.5~2倍來考慮鐵耗的增加。
鐵耗增加的原因主要是由于鋼廠的單位鐵損值是按Epstein方圈法對條料試品進(jìn)行測試而得到的,但是材料經(jīng)過沖剪疊壓后受到很大的應(yīng)力,損耗會增加;此外,由于齒槽的存在引起氣隙,從而導(dǎo)致齒諧波磁場在鐵心表面引起空載損耗,這些都將導(dǎo)致電動機(jī)制成后鐵耗顯著地增加。因此除了選擇較低單位鐵損的磁性材料外,尚須控制疊壓壓力和采取必要的工藝措施以降低鐵耗。鑒于價(jià)格和工藝的因素,目前在高效率電動機(jī)的生產(chǎn)中,高牌號硅鋼片和薄于0.5mm的硅鋼片使用不多,一般仍采用低炭無硅電工鋼片或低硅冷軋硅鋼片。歐洲小電機(jī)的有些制造商曾采用無硅電工鋼片,其單位鐵損值為6.5w/kg,近年鋼廠推出Polycor420電工鋼片,其平均單位損耗為4.0w/kg,甚至低于某些低硅鋼片,該材料同時(shí)具有較高的導(dǎo)磁率。
近年日本研制出牌號為50RMA350的低硅冷軋鋼片,其成份中加入少量鋁和稀土金屬,從而在保持較高導(dǎo)磁率同時(shí)降低損耗,其單位鐵損值為3.12w/kg。這些都有可能為高效率電機(jī)的生產(chǎn)推廣提供較好的物質(zhì)基礎(chǔ)。
3.縮小風(fēng)扇降低通風(fēng)損耗
對于較大功率的2、4極電動機(jī),風(fēng)摩耗占有相當(dāng)大的比例,如90kW 2極電動機(jī)風(fēng)摩耗可達(dá)總損耗的30%左右。風(fēng)摩耗主要由風(fēng)扇消耗的功率所構(gòu)成。由于高效率電動機(jī)的熱耗一般較低,因此冷卻用風(fēng)量可減少,從而通風(fēng)功率也可減少。通風(fēng)功率約與風(fēng)扇直徑的4~5次方成比例,因此在溫升許可的情況下,縮小風(fēng)扇尺寸可有效地降低風(fēng)摩耗。此外通風(fēng)結(jié)構(gòu)的合理設(shè)計(jì),對提高通風(fēng)效率降低風(fēng)摩耗也是重要的。試驗(yàn)表明,高效率電動機(jī)大功率2極部分風(fēng)摩耗可較普通電動機(jī)下降30%左右。由于通風(fēng)損耗下降幅度較大,而且不需增加多少費(fèi)用,因此改變風(fēng)扇設(shè)計(jì)往往是這部份高效電動機(jī)所采取的主要措施之一。
4.通過設(shè)計(jì)和工藝措施降低雜散損耗
異步電動機(jī)的雜散損耗主要是由磁場高次諧波在定轉(zhuǎn)子鐵心和繞組中所產(chǎn)生的高頻損耗。為降低負(fù)載雜散損耗可通過采用Y—Δ串接的正弦繞組或其他低諧波繞組來降低各次相帶諧波的幅值,從而降低雜散損耗。試驗(yàn)表明,采用正弦繞組可以使雜散損耗平均下降30%以上。
5.改進(jìn)壓鑄工藝,降低轉(zhuǎn)子損耗
通過控制轉(zhuǎn)子鑄鋁時(shí)的壓力,溫度以及氣體排放路徑等措施,減少轉(zhuǎn)子導(dǎo)條中的氣體,從而提高導(dǎo)電率,降低轉(zhuǎn)子鋁耗。近年美國已研制成功鑄銅轉(zhuǎn)子壓鑄設(shè)備及相應(yīng)的工藝,目前正在進(jìn)行小批量的試產(chǎn)。計(jì)算表明,如以鑄銅轉(zhuǎn)子取代鑄鋁轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子損耗可下降大約38%。
6.應(yīng)用計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì),降低損耗提高效率
除了增加材料、提高材料性能以及改進(jìn)工藝外,采用計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì),在滿足成本、性能等約束條件下,合理確定各項(xiàng)參數(shù),從而獲得效率的最大可能提高。采用優(yōu)化設(shè)計(jì)可以顯著縮短電動機(jī)設(shè)計(jì)的時(shí)間,并提高電動機(jī)設(shè)計(jì)的質(zhì)量。
審核編輯 黃宇
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