轮缘推进电机失磁故障特征量分析.pdf
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1、船电技术|应用研究 Vol.43 No.06 2023.06 106 轮缘推进电机失磁故障特征量分析轮缘推进电机失磁故障特征量分析 匡 恒1,于留洋1,王雅楠1(武汉船用电力推进装置研究所,武汉 430064)摘 要:针对轮缘推进电机转子永磁体受到高温或者机械振动等因素影响时将发生不可逆失磁故障,本文以一台 80 kW 的轮缘推进电机模拟了电机每块永磁体均匀失磁的故障,建立了电机的二维瞬态电磁场有限元模型,根据电机在健康状态和不同失磁故障下的运行工况,揭示了电机失磁前后运行时内部的磁场变化,计算了电机在健康状态和失磁下的运行参数,通过分析对比数据得到了不同程度失磁故障的特征量变化规律。关键词:
2、轮缘推进电机 失磁故障 电磁特性 中图分类号:U665.11 文献标识码:A 文章编号:1003-4862(2023)06-0106-04 Analysis of characteristic quantity of flux loss fault of flange propulsion motor Kuang Heng1,Yu Liuyang1,Wang Yanan1(Wuhan Institute of Marine Electric Propulsion,Wuhan 430064)Abstract:Aiming at the irreversible demagnetization o
3、f rotor permanent magnet of rim-driven propulsion motor when it is affected by high temperature or mechanical vibration and other factors,this paper uses an 80kW rim-driven propulsion motor to simulate the uniform demagnetization of each permanent magnet of the motor,and establishes a two-dimensiona
4、l transient electromagnetic field finite element model of the motor.According to the operation conditions of the motor under the condition of health and different demagnetization faults,the internal magnetic field changes of the motor before and after demagnetization are revealed.The operating param
5、eters of the motor in the health state and under demagnetization are calculated.The characteristic variation rules of the fault with different degrees of demagnetization are obtained by analyzing the comparative data.Keywords:rim-driven propulsion motor;demagnetization fault;electromagnetic characte
6、ristics 0 引引言言 轮缘推进器将螺旋桨的桨叶安置到了电机的转子内侧,减小了传动装置,机械结构大幅度简化。轮缘推进电机的特殊工作环境使得对电机的需求较高,需要将电机做成扁平形式,这样有利于安装桨叶和满足实际的运行工况,其中永磁同步电机的结构较为简单、功率密度高,适用于轮缘推进器1。永磁电机在高温或者机械振动较大时运行会 收稿日期:2022-11-26 作者简介:匡恒,男,助理工程师。从事永磁电机设计相关专业。E-mail: 使得永磁体发生不可逆失磁,该故障会严重影响到船舶的安全行驶。当永磁电机发生失磁故障时,电机内部的磁通会减小,导致电机运行时的空载反电势降低,为维持恒定的负载此时将增
7、大负载电流,电机的热负荷会以平方倍的趋势增加,导致电机发热更为严重,永磁体的失磁故障也会越来越严重,船舶的安全行驶状态无法得到保障,所以研究轮缘推进电机的失磁故障有重要意义2,3。依据永磁电机失磁故障的结果可分为均匀失磁和局部失磁两种状态,其中轮缘推进电机特殊的工作环境导致其发生均匀失磁故障的概率较大,因此本文以轮缘推进电机的失磁故障为研究Vol.43 No.06 2023.06 船电技术|应用研究 107 对象,采用时步有限元法对电机的性能进行定量分析4,5。通过计算电机在健康状态下和不同程度的失磁故障时的数据,得到了相应的气隙磁密、空载反电势和电枢电流等与电机健康状态有直接联系的参数,分析
8、相关数据得到可靠的规律变化,为后续的故障检测提供相关的理论支撑。1 轮缘推进电机二维电磁场模型轮缘推进电机二维电磁场模型 为了模拟轮缘推进电机在不同程度失磁故障下运行的状态,本文以一台 80 kW 的轮缘推进电机为例分析本文。该轮缘推进电机的结构采用内转子表贴式驱动,其主要参数如表 1 所示。表 1 轮缘推进电机主要参数 参数 数值 参数 数值 额定电压/V 330 转速/rpm 1900 额定频率/Hz 253.33 定子内径/mm 355 铁芯长度/mm 90 定子外径/mm 493 永磁体厚/mm 6 转子内径/mm 310 极数 16 转子外径/mm 345 定子槽数 96 绕组节距
9、5 当轮缘推进电机的永磁体发生失磁故障时,电机内部的磁场将发生巨大的变化。根据电机的基本参数及结构,建立了如图 1 所示的轮缘推进电机二维电磁场模型。转子铁心转子铁心定子铁心定子铁心定子绕组定子绕组转子铁转子铁芯内圆边界芯内圆边界1L定子铁定子铁芯外圆边界芯外圆边界2L永磁体永磁体 图 1 轮缘推进电机二维电磁场模型 2 轮缘推进电机永磁体失磁故障磁场分轮缘推进电机永磁体失磁故障磁场分析析 2.1 轮缘推进电机失磁故障方案 当轮缘推进电机的永磁体发生失磁故障后,永磁体的性能参数会发生变化,其中的磁感应强度 B 可以反映出此时永磁体的性能改变,当永磁材料发生失磁 30%时,相应永磁体的磁感应强度
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