永磁電機工作節(jié)能原理
永磁電機由定子、轉(zhuǎn)子、機殼、冷卻系統(tǒng)等組成。定子上嵌有三相繞組,繞組按要求、極數(shù)(2P)排列。轉(zhuǎn)子上裝有磁鋼,構(gòu)成與定子極數(shù)(2P)相同的磁極。
當(dāng)定子通以三相對稱電流時,便可在電機中形成與定子極數(shù)(2P)相同的多極旋轉(zhuǎn)磁場,其旋轉(zhuǎn)速度與通入的三相電流的頻率f有關(guān),轉(zhuǎn)速n=60f/P。定子的旋轉(zhuǎn)磁場與相同極數(shù)(2P)的轉(zhuǎn)子磁場相互作用,這樣在定子旋轉(zhuǎn)磁場的拉動下,轉(zhuǎn)子就轉(zhuǎn)動起來,且永磁電機的轉(zhuǎn)子會保持與旋轉(zhuǎn)磁場相同的轉(zhuǎn)速(同一步調(diào)),所以被稱為永磁同步電機。
在定子繞組通入三相交流電流時,會在定子繞組中產(chǎn)生一個與定子電流頻率f相同,阻止電流通過定子繞組的趨勢的力,這個力叫做電動勢或反電動勢。這個電動勢與轉(zhuǎn)子磁極及定子旋轉(zhuǎn)磁場的磁極的相對位置有關(guān)。當(dāng)轉(zhuǎn)子磁場的磁極中線正好在定子旋轉(zhuǎn)磁場的相鄰兩個磁極的中間時,定子繞組中產(chǎn)生的反電勢最大。當(dāng)兩個磁場相對位置偏離該位置時,都會使反電勢的幅值下降。
永磁電機在工作時,當(dāng)負載增加使轉(zhuǎn)子磁場與旋轉(zhuǎn)磁場的相對位置向后偏離反電勢最小,位置越遠,反電勢越小,電機的電流就越大,電機的轉(zhuǎn)矩也就越大,最后達到新的平衡。當(dāng)負載轉(zhuǎn)矩減小時,則反之。
永磁電機在25%~120%額定負載范圍內(nèi)均可堅持較高的功率和功率因數(shù),使輕載運行時節(jié)能作用更為顯著,作業(yè)功率高,因此永磁變頻電機較同功率的普通三相異步變頻電機平均要高5%-10%。