NVH那些事(七)
本期繼續(xù)我們的NVH,前面的幾篇長篇大論都反映太長了,今天我們就來篇短的,說說氣隙偏心原因引起的力波特點。因制造公差和長時間運行磨損,都會導致轉(zhuǎn)子外圓和定子內(nèi)圓產(chǎn)生偏心。如圖1所示,偏心有兩種情況:一種是靜偏心,是定轉(zhuǎn)子不同心造成的,通常運行磨損、制造和裝配精度不夠,往往會造成靜偏心;另一種是動偏心,主要是轉(zhuǎn)子外圓與軸不同心或轉(zhuǎn)子不圓造成,軸和定子內(nèi)圓還是同心的,這種情況下轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時,偏心位置也在發(fā)生變化。
無論哪種情況的偏心,都會導致氣隙不均勻,我們可以用式⑴來近似表示偏心時的氣隙變化。
δ(θ,t)=δ0-δε?cos(θ-ωε?t) ⑴
式中:δ0為均勻氣隙長度;δε為偏心距;θ氣隙為圓周位置角(機械角度);ωε為轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)時偏心氣隙的旋轉(zhuǎn)角速度。
靜偏心時:ωε=0
動偏心時:ωε=Ω2=ω1(1-s)/p
式中:Ω2為轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)角頻率,s為轉(zhuǎn)差率(對同步電機s=0),ω1為同步角頻率;p為極對數(shù)。
考慮氣隙偏心后,電機的氣隙磁導可近似表示為:
Λε(θ,t)=Λ0[1+ε′?cos(θ-ωε?t)] ⑵
式中:ε′=δε/δ0——偏心率。
再看電機氣隙中的磁勢,通常包括主波合成磁勢和定轉(zhuǎn)子諧波磁勢,可表示為:
f(θ,t)=fp(θ,t)+∑fν(θ,t)+∑fμ(θ,t) ⑶
其中主波合成磁勢:
fp(θ,t)=Fp?cos(pθ-ω1?t-φ0) ⑷
定子諧波磁勢:
fν(θ,t)=Fν?cos(νθ-ω1?t-φν) ⑸
轉(zhuǎn)子諧波磁勢:
fμ(θ,t)=Fμ?cos(μθ-ωμ?t-φμ) ⑹
將⑶式與⑵式相乘即可得到偏心時一系列的諧波磁場,其中比較重要的有:
b1ε=B1?(ε′/2)?cos[(p±1)θ-(ω1±ωε)t-φ0] ⑺
bνε=Bν?(ε′/2)?cos[(ν±1)θ-(ω1±ωε)t-φν] ⑻
bμε=Bμ?(ε′/2)?cos[(μ±1)θ-(ωμ±ωε)t-φμ] ⑼
由以上三式可見,氣隙偏心后氣隙中出現(xiàn)了極對數(shù)為p±1、ν±1、μ±1的附加磁場,前兩者的角頻率為ω1±ωε,后者的角頻率為ωμ±ωε。
當極對數(shù)為p±1的附加磁場與主波磁場相互作用時,所產(chǎn)生的力波階次為:r=p±1-p=±1
頻率為:fr=(ω1±ωε-ω1)/(2π)=±ωε/(2π)=±f1(1-s)/p
此力波階次甚低,如果是靜偏心,則此力波為靜變形,不會引起振動;如果是動偏心,則此力波極易引起電磁振動,振動的頻率為f1(1-s)/p,即為轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)頻。
當極對數(shù)為μ±1(或ν±1)的附加磁場與ν次(或μ次)諧波磁場相互作用時,所產(chǎn)生的力波階次為:r′=μ±1±ν=μ±ν±1=r±1
角頻率為:ω′=ωr±ωε
可見當不偏心時存在r=μ±ν=0或±2的力波時,一旦偏心也會出現(xiàn)階次為±1的低階次力波,無論是靜偏心還是動偏心,這個力波都可能引起較強烈的電磁振動,因此在設計電機時應注意盡量避免出現(xiàn)階次為0和2的力波。
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