发明名称 基于高温超导励磁线圈的凸极式海上风机参数优化方法
摘要 本发明公开了一种基于高温超导励磁线圈的凸极式海上风机参数优化方法,该电机的转子为凸极,其励磁线圈采用高温超导材料,通过设置电机的基础参数、电枢绕组参数、磁通密度、定子铁心参数、风机电枢绕组结构、高温超导励磁线圈参数、负载条件下的电枢漏磁和反磁势、三维磁场分析等,完成该电机的重量、损耗和效率分析;本发明的方法可根据计算公式自动进行,实现对海上风机重量、效率、高温超导材料长度等参数的优化,由于优化过程中包含磁场漏感系数和运行电流两个闭环反馈回路,对电机的性能优化具有关键的改善作用。
申请公布号 CN106208549A 申请公布日期 2016.12.07
申请号 CN201610550214.5 申请日期 2016.07.06
申请人 河南理工大学 发明人 韦延方;郑征;邹瑾;王晓卫;许孝卓;张天洋;肖记军
分类号 H02K15/00(2006.01)I;G06F17/50(2006.01)I 主分类号 H02K15/00(2006.01)I
代理机构 代理人
主权项 一种基于高温超导励磁线圈的凸极式海上风机参数优化方法,其特征在于包括以下步骤:步骤1:设置电机的基础参数,包括额定输出功率、端电压、功率因数、转速、极对数、运行温度、定子内径的平均气隙长度、定子内径的极距、转子外径的平均气隙长度、转子外径的极距;步骤2:设置电枢绕组参数,包括匝数、槽极、开槽相位、槽距;基于电枢负载、串联的导体数确定单个槽的磁通;基于电枢导体的电流密度确定导体截面积和槽的尺寸,进而求取单极的磁通;步骤3:计算磁通密度,设置定子铁心参数;基于磁极和磁轭所给定的磁通密度,设置漏磁系数,计算气隙和定子齿部的磁通密度;步骤4:确定基于高温超导励磁线圈的凸极式海上风机电枢绕组结构,设计端部形状和电阻参数;步骤5:设置高温超导励磁线圈参数和所需要的磁动势;基于钢材料的饱和特性,分别计算气隙和定子齿部所需要的磁动势数值;基于转子凸极和磁轭的磁动势,通过设定电枢漏磁和反磁势,分别计算负载和空载条件下所需要的磁动势数值;步骤6:设置励磁绕组参数,基于高温超导材料的尺寸和载流能力,通过设定磁通密度,计算励磁电流;基于负载条件下所需要的磁动势数值,计算励磁绕组截面积和磁极高度;基于钢材料的饱和特性,计算磁极所需要的磁动势数值;步骤7:计算负载条件下的电枢漏磁和反磁势;通过计算电枢漏磁和反磁势,得到负载条件下的磁动势方程为:<maths num="0001"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>F</mi><mi>i</mi></msub><mo>=</mo><msub><mi>F</mi><mn>0</mn></msub><mo>&times;</mo><mfrac><msub><mi>E</mi><mi>i</mi></msub><msub><mi>V</mi><mi>t</mi></msub></mfrac><mo>=</mo><msub><mi>F</mi><mn>0</mn></msub><msqrt><mrow><mn>1</mn><mo>+</mo><msubsup><mi>r</mi><mi>a</mi><mn>2</mn></msubsup><mo>+</mo><msubsup><mi>x</mi><mi>l</mi><mn>2</mn></msubsup><mo>+</mo><mn>2</mn><msub><mi>r</mi><mi>a</mi></msub><mi>c</mi><mi>o</mi><mi>s</mi><mi>&theta;</mi><mo>+</mo><mn>2</mn><msub><mi>x</mi><mi>l</mi></msub><mi>s</mi><mi>i</mi><mi>n</mi><mi>&theta;</mi></mrow></msqrt></mrow>]]></math><img file="FSA0000132331600000021.GIF" wi="1216" he="148" /></maths><maths num="0002"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>F</mi><mi>a</mi></msub><mo>=</mo><mn>1.35</mn><mfrac><mrow><msub><mi>K</mi><mi>&omega;</mi></msub><msub><mi>n</mi><mn>1</mn></msub><msub><mi>I</mi><mi>a</mi></msub></mrow><mi>P</mi></mfrac><mo>&times;</mo><msqrt><mfrac><mrow><msubsup><mi>K</mi><mrow><mi>d</mi><mi>m</mi></mrow><mn>2</mn></msubsup><msup><mrow><mo>(</mo><mi>s</mi><mi>i</mi><mi>n</mi><mi>&theta;</mi><mo>+</mo><msub><mi>x</mi><mi>l</mi></msub><mo>+</mo><msub><mi>x</mi><mi>q</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msubsup><mi>K</mi><mrow><mi>q</mi><mi>m</mi></mrow><mn>2</mn></msubsup><msup><mrow><mo>(</mo><mi>c</mi><mi>o</mi><mi>s</mi><mi>&theta;</mi><mo>+</mo><msub><mi>r</mi><mi>a</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup></mrow><mrow><msup><mrow><mo>(</mo><mi>s</mi><mi>i</mi><mi>n</mi><mi>&theta;</mi><mo>+</mo><msub><mi>x</mi><mi>l</mi></msub><mo>+</mo><msub><mi>x</mi><mi>q</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mi>cos</mi><mi>&theta;</mi><mo>+</mo><msub><mi>r</mi><mi>a</mi></msub><mo>)</mo></mrow><mn>2</mn></msup></mrow></mfrac></msqrt></mrow>]]></math><img file="FSA0000132331600000022.GIF" wi="1458" he="194" /></maths><img file="FSA0000132331600000023.GIF" wi="1547" he="73" />其中,<img file="FSA0000132331600000024.GIF" wi="1507" he="200" /><img file="FSA0000132331600000025.GIF" wi="792" he="266" />E<sub>i</sub>为内电压,V<sub>t</sub>为端电压,F<sub>i</sub>为包括E<sub>i</sub>的磁动势,F<sub>0</sub>为空载条件下的磁动势,F<sub>a</sub>为补偿电枢反应的磁动势,F<sub>2</sub>为负载条件下的的磁动势,K<sub>ω</sub>为电枢系数,P为极对数,R<sub>a</sub>为电枢电阻,α为极距,n<sub>1</sub>为每相电枢绕组的串联数,θ为功率因数角,<img file="FSA0000132331600000026.GIF" wi="39" he="46" />E<sub>i</sub>为V<sub>t</sub>的夹角,I<sub>a</sub>为电枢电流,X<sub>l</sub>为漏感,X<sub>q</sub>为q轴电枢反应电感;步骤8:三维磁场分析;基于高温超导励磁线圈的凸极式海上风机不同部分的磁场分布仿真,计算磁场漏感系数和运行电流;其中,运行电流取决于高温超导材料磁通流动所产生的损耗;判断磁场漏感系数和运行电流是否满足要求,若二者均满足,则运行步骤9;若磁场漏感系数不满足要求,则跳转到步骤5;若运行电流不满足要求,则跳转到步骤6;步骤9:基于高温超导励磁线圈的凸极式海上风机的重量、损耗、效率分析;其中,重量基于所有组成元件的参数计算得出;损耗包括铁耗、电枢电阻损耗、杂散损耗、机械损耗、空气冷却的风机损耗、低温冷却的制冷损耗;其中,低温冷却的制冷损耗功率P<sub>cryo</sub>的计算公式为:<maths num="0003"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>P</mi><mrow><mi>c</mi><mi>r</mi><mi>y</mi><mi>o</mi></mrow></msub><mo>=</mo><mn>1.15</mn><mo>&times;</mo><mfrac><mrow><mo>(</mo><msub><mi>P</mi><mrow><mi>c</mi><mi>h</mi></mrow></msub><mo>+</mo><msub><mi>P</mi><mrow><mi>r</mi><mi>h</mi></mrow></msub><mo>)</mo><mo>&times;</mo><mn>1.1</mn></mrow><mrow><mi>C</mi><mi>O</mi><mi>P</mi></mrow></mfrac></mrow>]]></math><img file="FSA0000132331600000031.GIF" wi="644" he="131" /></maths>其中,P<sub>ch</sub>为流经玻璃纤维增强塑料的转矩管所耗散的功率,P<sub>rh</sub>为高温超导材料磁通流动所耗散的功率;COP为制冷机的运行系数。
地址 454003 河南省焦作市高新区世纪大道2001号河南理工大学