降低西瑪電機損耗與提升電機效率的有效途徑
編輯:西安西瑪電機網(wǎng)絡部 發(fā)布日期:2024-07-08 14:34:38 來源:西安電機廠
電機的損耗特性因其功率大小和極數(shù)的不同而有所變化。為有效降低損耗并提升電機效率,需針對不同功率與極數(shù)的電機,聚焦于其主要損耗成分,采取針對性措施。以下西安西瑪電機技術人員為大家整理的幾種解決途徑,希望能對大家有所幫助。
圖為西安西瑪電機一批產(chǎn)品剛下線的照片
優(yōu)化材料配置,減少繞組與鐵耗
增加有效材料使用:基于電機相似原理,通過合理設計,在保持安裝尺寸不變的前提下,增大定子沖片外徑,以提供更多空間放置有效材料(如銅線和鐵心),從而提升電機效率。美國電機普遍采用較大外徑定子沖片以實現(xiàn)更高的功率輸出,而歐洲電機則因結構需求多采用較小外徑。
選用高性能磁性材料并優(yōu)化工藝以降低鐵耗
材料選擇:鐵心材料的磁性能直接影響電機效率與成本,選擇低單位鐵損的磁性材料是關鍵。盡管高牌號硅鋼片和超薄硅鋼片性能優(yōu)越,但受價格與工藝限制,目前多選用低炭無硅電工鋼片或低硅冷軋硅鋼片。新型材料如Polycor420及含鋁和稀土金屬的50RMA350冷軋鋼片,展現(xiàn)了更低單位鐵損和優(yōu)異導磁性能,有望成為未來高效電機的新選擇。
工藝優(yōu)化:控制疊壓壓力,減少材料應力引起的損耗增加;優(yōu)化齒槽設計,降低齒諧波磁場導致的空載損耗。
調整風扇設計,降低通風損耗
對于大功率的2、4極西瑪電機,風摩耗占比顯著。通過縮小風扇尺寸、優(yōu)化通風結構,在保持合理溫升的前提下,大幅降低通風功率消耗。這一措施在高效電機設計中尤為重要,通常能顯著降低風摩耗約30%。
設計低諧波繞組,減少雜散損耗
雜散損耗主要由磁場高次諧波引起。采用Y—Δ串接的正弦繞組或其他低諧波繞組設計,能有效降低相帶諧波幅值,從而減少雜散損耗。實踐表明,西安西瑪正弦繞組設計可使雜散損耗平均降低30%以上。
改進轉子壓鑄工藝,降低轉子損耗
控制轉子鑄鋁過程中的壓力、溫度及氣體排放,減少導條內氣體含量,提升導電率,進而降低轉子鋁耗。此外,鑄銅轉子技術的研發(fā)與應用,進一步降低了轉子損耗,預計降幅可達38%。
引入計算機優(yōu)化設計,全面提升效率
利用計算機優(yōu)化設計技術,綜合考慮成本、性能等因素,精確確定電機各項參數(shù),實現(xiàn)效率的最大化提升。此方法不僅縮短了設計周期,還顯著提高了設計質量,是現(xiàn)代電機設計的重要趨勢。
綜上所述,通過材料優(yōu)化、工藝改進、設計創(chuàng)新及技術應用等多維度措施,可有效降低電機損耗,顯著提升電機效率,推動電機行業(yè)的綠色高效發(fā)展。
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關鍵詞:西瑪電機,電機損耗
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