- 首頁 >
同步電機的永磁原理介紹
同步電機的永磁原理介紹
同步電機以永磁體提供勵磁,使電動機結構較為簡單,降低了加工和裝配費用,且省去了容易出問題的集電環和電刷,提高了電動機運行的可靠性;又因無需勵磁電流,沒有勵磁損耗,提高了電動機的效率和功率密度。
同步電機由定子、轉子和端蓋等部件構成。定子與普通感應電動機基本相同,采用疊片結構以減小電動機運行能耗。轉子可做實心,也可用疊片疊壓。電樞繞組可采用集中整距繞組的,也可采用分布短距繞組和非常規繞組。
轉子可以制成實心的形式,其上裝有永磁體材料。根據電機轉子上永磁材料所處位置的不同,同步電機可以分為突出式與內置式兩種結構形式。
突出式轉子的磁路結構簡單,制造成本低,但由于其表面無法安裝啟動繞組,不能實現異步起動。在操作過程中,旋轉的多極化永磁轉子在轉子與定子的氣隙形成一個隨時間變化的磁通。
這個通量在定子繞組端子上產生交流電壓,從而形成用于發電的基礎。在此處所討論的同步電機使用一個安裝在鐵磁芯上的環形永磁鐵。
同步電機由定子、轉子和端蓋等部件構成。定子與普通感應電動機基本相同,采用疊片結構以減小電動機運行能耗。轉子可做實心,也可用疊片疊壓。電樞繞組可采用集中整距繞組的,也可采用分布短距繞組和非常規繞組。
轉子可以制成實心的形式,其上裝有永磁體材料。根據電機轉子上永磁材料所處位置的不同,同步電機可以分為突出式與內置式兩種結構形式。
突出式轉子的磁路結構簡單,制造成本低,但由于其表面無法安裝啟動繞組,不能實現異步起動。在操作過程中,旋轉的多極化永磁轉子在轉子與定子的氣隙形成一個隨時間變化的磁通。
這個通量在定子繞組端子上產生交流電壓,從而形成用于發電的基礎。在此處所討論的同步電機使用一個安裝在鐵磁芯上的環形永磁鐵。