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永磁电机的优缺点 永磁电机与感应电机的优缺点
2020-03-01 12:20:10 来源:朵拉利品网

1, 永磁电机与感应电机的优缺点



永磁电机
优点:
1. 转子没有损耗,具有更高的效率
2. 电机体积较小、重量轻
3. 由转子磁钢产生气隙磁密,功率因素较高
4.调速范围宽
5.转动惯量小,允许脉冲转矩大,可获得较高的加速度,动态性能好
6.噪音小、过载能力大
缺点:
1. 回收困难
2.逆变器故障易导致退磁
3.安全维修困难
感应电机优点:
1.小型轻量化;
2.易实现转速超过10000r/min的高速旋转;
3.高速低转矩时运转效率高;
4.低速时有高转矩,以及有宽泛的速度控制范围;
5.高可靠性(坚固);
6.制造成本低;
7.控制装置的简单化;
缺点:功率因数滞后,轻载功率因数低,调速性能稍差。

2, 永磁电机的优点有哪些



永磁体在电机中既是磁源,又是磁路的组成部分。永磁发电机具有以下优点:
1、结构简单、可靠性高
永磁发电机省去了励磁绕组、电刷、集电环结构,因此整机结构简单,避免了励磁式发电机励磁绕组易烧毁、断线,电刷、集电环易磨损等故障,使用性能可靠。
2、体积小、比功率大
永磁发电机采用简化的转子结构,有并联磁场结构和串联磁场结构两种:并联磁场结构的转子采用铸造压制而成,永磁体嵌放在里面,转速高。串联磁场结构的转子采用钢结构,永磁体嵌放在表面,转子表面磁感应强度强、整体结构牢固可靠。由于转子结构的简化,使得发电机内部结构紧凑,转子转动惯量小,实用转速增加,因此,提高了比功率(功率与体积的比值)。
3、低速发电性能好
永磁式发电机的低速发电性能好,输出功率高。在怠速运行时,永磁发电机的输出功率比励磁式发电机的输出功率要高一倍。
4、效率高且节能
一般励磁式发电机在1500—6000r/min之间的转速范围内平均效率只有50%左右;而永磁式发电机的平均效率可达75%~80%。因此,永磁式发电机更加节能。
5、稳压精度高,能延长蓄电池的使用寿命
永磁式发电机采用开关式整流稳压方式,采用小电流脉冲充电,避免了过电流充电而对蓄电池造成损坏的可能性,可以延长蓄电池的使用寿命。
6、无无线干扰
永磁式发电机无电刷、无集电环、在运行中无电火花产生,因此,无无线干扰,大大提高了使用性能。
但由于稀土永磁材料目前的价格比较高,所以永磁式发电机的制造成本一般比励磁式发电机的制造成本会高一些,相对来说,其整机的价格也就要略高一些。

3, 永磁电机与感应电机的优缺点是啥?



永磁电机
优点:
转子没有损耗,具有更高的效率
电机体积较小、重量轻
由转子磁钢产生气隙磁密,功率因素较高
4.调速范围宽
5.转动惯量小,允许脉冲转矩大,可获得较高的加速度,动态性能好
6.噪音小、过载能力大
缺点:
回收困难
2.逆变器故障易导致退磁
3.安全维修困难
感应电机优点:
1.小型轻量化;
2.易实现转速超过10000r/min的高速旋转;
3.高速低转矩时运转效率高;
4.低速时有高转矩,以及有宽泛的速度控制范围;
5.高可靠性(坚固);
6.制造成本低;
7.控制装置的简单化;
缺点:功率因数滞后,轻载功率因数低,调速性能稍差。

4, 永磁同步电机有哪些优点和缺点?



永磁同步电机
同步发电机为了实现能量的转换,需要有一个直流磁场。而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电流。根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源获得励磁电流的发电机,称为他励发电机,从发电机本身获得励磁电源的,则称为自励发电机。
主要特性
1、电压的调节
自动调节励磁系统可以看成为一个以电压为被调量的负反馈控制系统。无功负荷电流是造成发电机端电压下降的主要原因,当励磁电流不变时,发电机的端电压将随无功电流的增大而降低。但是为了满足用户对电能质量的要求,发电机的端电压应基本保持不变,实现这一要求的办法是随无功电流的变化调节发电机的励磁电流。
2、无功功率的调节:
发电机与系统并联运行时,可以认为是与无限大容量电源的母线运行,要改变发电机励磁电流,感应电势和定子电流也跟着变化,此时发电机的无功电流也跟着变化。当发电机与无限大容量系统并联运行时,为了改变发电机的无功功率,必须调节发电机的励磁电流。此时改变的发电机励磁电流并不是通常所说的“调压”,而是只是改变了送入系统的无功功率。
3、无功负荷的分配:
并联运行的发电机根据各自的额定容量,按比例进行无功电流的分配。大容量发电机应负担较多无功负荷,而容量较小的则负提供较少的无功负荷。为了实现无功负荷能自动分配,可以通过自动高压调节的励磁装置,改变发电机励磁电流维持其端电压不变,还可对发电机电压调节特性的倾斜度进行调整,以实现并联运行发电机无功负荷的合理分配。

名词解释


发电机

发电机(Generators)是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备,由法国人毕克西于1832年发明。一般的发电机是通过原动机将各类一次能源蕴藏的能量转换为机械能,再由发电机转换为电能,经输电、配电网络送往各种用电场所。 发电机分为直流发电机和交流发电机,工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律,广泛用于工农业生产、国防、科技及日常生活中。

励磁

励磁就是向发电机或者同步电动机定子提供定子电源,为发电机等(利用电磁感应原理工作的电气设备)提供工作磁场的机器。有时向发电机转子提供转子电源的装置也叫励磁。 其根据直流电机励磁方式的不同,可分为他励磁,并励磁,串励磁,复励磁等方式,直流电机的转动过程中,励磁就是控制定子的电压使其产生的磁场变化,改变直流电机的转速,改变励磁同样起到改变转速的作用。

电流

科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母 I表示,它的单位是安培(安德烈·玛丽·安培,1775年—1836年,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际单位安培即以其姓氏命名),简称“安”,符号 “A”,也是指电荷在导体中的定向移动。 导体中的自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了 电流。 电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电微安(μA)1A=1 000mA=1 000 000μA,电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向。金属导体中电流微观表达式I=nesv,n为单位体积内自由电子数,e为电子的电荷量,s为导体横截面积,v为电荷速度。 大自然有很多种承载电荷的载子,例如,导电体内可移动的电子、电解液内的离子、等离子体内的电子和离子、强子内的夸克。这些载子的移动,形成了电流。