轮毂开关磁阻电机电磁特性负效应及其抑制.pdf
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1、2023 年第 9 期汽车工程师 Automotive Engineer【摘要】针对轮毂电机气隙偏心导致电磁力失衡和转矩波动增大,影响车辆行驶稳定性的问题,首先,利用傅里叶函数推导开关磁阻电机电感、磁链、径向电磁力和转矩关于电流和转子位置角度的关系曲线,其次,基于麦克斯韦应力张量法分析2种运行工况下电磁力和转矩的空间电磁特性,结果表明,气隙偏心导致偏心位置处的电磁力和转矩失衡,然后,通过灵敏度分析确定结构参数贡献权重,制定多目标优化方案,最后,借助第二代非支配排序遗传算法(NSGA-)对结构参数进行多目标寻优,筛选2组优化方案,其中最优方案C1对各优化目标均实现了较大改善,有效提高了轮毂电机驱
2、动车辆的纵、横向稳定性。关键词:气隙偏心电磁力失衡转矩波动开关磁阻电机多目标优化中图分类号:TM352文献标志码:ADOI:10.20104/ki.1674-6546.20230304Negative Effects and Suppression of Electromagnetic Characteristicsof Hub Switched Reluctance MotorLuo Xiaoliang,Wang Ce,Zhang Yangrui(Chongqing Jiaotong University,Chongqing 400074)【Abstract】Hub motor air ga
3、p eccentricity leads to electromagnetic force imbalance and torque fluctuation increaseaffecting the vehicle driving stability.To solve this problem,firstly,the Fourier function was used to derive the relationshipcurves of inductance,magnetic chain,radial electromagnetic force and torque of the swit
4、ched reluctance motor concerning thecurrent and angle,and then,the spatial electromagnetic characteristics of the electromagnetic force and torque were analyzedbased on Maxwell s stress tensor method in the two operating conditions.The results show that the air gap eccentricity leads tothe imbalance
5、 of electromagnetic force and torque at the eccentric position.Then,the contribution weights of structuralparameters were determined by sensitivity analysis,and a multi-objective optimization scheme was formulated,finally,themulti-objective optimization search of structural parameters was carried ou
6、t with the help of NSGA-,and two groups ofoptimization schemes were screened,of which the optimal scheme C1 improves the optimization results greatly,and thelongitudinal and transverse stability of the wheel-hub motor-driven automobile is improved efficiently.Key words:Air gap eccentricity,Electroma
7、gnetic force imbalance,Torque fluctuation,Switched reluctance motor,Multi-objective optimization【引用格式】罗晓亮,王策,张洋瑞.轮毂开关磁阻电机电磁特性负效应及其抑制J.汽车工程师,2023(9):29-38.LUO X L,WANG C,ZHANG Y R.Negative Effects and Suppression of Electromagnetic Characteristics of HubSwitched Reluctance MotorJ.Automotive Engineer,
8、2023(9):29-38.轮毂开关磁阻电机电磁特性负效应及其抑制罗晓亮王策张洋瑞(重庆交通大学,重庆 400074)1前言开 关 磁 阻 电 机(Switched Reluctance Motor,SRM)具有结构简单、成本低、调速范围宽等特点,在家用电器、航天器械及电动汽车等领域广泛应用1-2。然而,转矩波动和径向电磁力是电机振动与噪声的主要来源,严重阻碍了开关磁阻电机的发展与应用3-6。针对此问题,一些学者从控制策略角度展开研究。文献7提出一种电流波形推导方法,以降低磁29汽 车 工 程 师罗晓亮,等:轮毂开关磁阻电机电磁特性负效应及其抑制饱和区域径向电磁力总和,实现径向电磁力数值变化最
9、小。文献8建立了外转子齿顶开槽径向电磁力分析模型,通过调整齿顶辅助槽口尺寸减小径向电磁力。文献9、文献10基于直接瞬时转矩控制策略,提出转矩在线补偿与脉冲宽度调制相结合的控制策略,能够有效抑制转矩波动。文献11将模糊控制与直接转矩控制相结合,有效抑制了开关磁阻电机转矩脉动,转矩控制效果和精度均得到提升。控制策略的改变提高了控制器的复杂性和电机成本。因此,通过优化本体结构设计提升电机性能的研究得到重视12。文献13对电机槽口进行结构优化设计,削弱幅值较大的径向电磁力,并通过对定子开辅助槽抑制电磁振动。文献14通过对双定子绕组设置不同绕组匝数,对分段转子部分施加悬浮力使其保持悬浮,使转子所受径向电
10、磁力相互抵消。文献15提出一种具有优化磁通屏障的新型转子,通过改变转子几何形状降低转矩波动。文献16、文献17在定子和转子齿极两侧开不同类型凹槽,调节齿极槽宽与深度以改变表面磁通密度,并基于改进磁场分割法计算气隙比磁导,验证了齿极两侧开槽可有效抑制转矩脉动。上述文献主要针对开关磁阻电机电磁力或转矩波动进行单一分析和优化,综合考虑气隙偏心对径向电磁力和转矩波动的研究较少。针对此问题,本文利用傅里叶级数推导开关磁阻电机电磁参数关于电流和转子位置角度的关系曲线,通过麦克斯韦应力张量法对定子凸极表面及相邻槽进行路径积分求和,获得气隙偏心条件下电磁力的空间变化特性,分别在静态和瞬态工况下分析气隙偏心对电
11、机电磁特性的影响规律,并通过灵敏度分析确定结构参数贡献权重,制定合理优化方案,以期在不同气隙偏心量条件下有效抑制电磁特性负效应。2开关磁阻电机模型本文以8/6极外转子开关磁阻电机作为研究对象,如图1所示,其中,Fru、Frb为偏心时定子凸极两侧产生的径向电磁力。该电机主要由外转子、内定子和支撑轴组成,根据磁阻最小原理,磁通经定子凸极、气隙、转子凸极形成闭合磁路驱动电机运行。在轮毂电机受到道路激励时,轴承刚度的存在和非簧载质量的增加造成电机定、转子产生相对位移,形成不同方向的气隙偏心,定子凸极两端的力不再保持相等。内定子外转子yx偏心距FrbFru内定子中心外转子中心(a)正常状态(b)径向气隙
12、偏心状态图1SRM气隙偏心示意该外转子轮毂开关磁阻电机结构参数如表1所示。表1SRM结构参数结构参数转子直径Dr/mm定子直径Ds/mm支撑轴直径Dsh/mm转子极弧系数r/()定子极弧系数s/()转子轭厚Lr/mm定子轭厚Ls/mm气隙长度Lg/mm定、转子轴向长度Hg/mm线圈匝数Nc数值38226690232232460.5741362.1机电耦合方程假设定子凸极与转子凹槽中心重合位置处的转子位置角为转子位置初始角,该位置称为极对槽位置,当转子转动半个极距(r/2=/Nr,其中r为转子极距,Nr为转子凸极数量)时,定、转子中心重合,此时为极对极位置,绕组相电感在二者位置之间呈线性上升、下
13、降,因此,绕组相电感可以用傅里叶级数展开为:L(),i=L0()i+L1()i cos()Nr+1+n=2,3,Ln()i cos()nNr+n=n=0Ln()i cos()nNr+n(1)式中,n=n为n次谐波分量的相位角;为转子位置角;i为绕组相电流,Ln为傅里叶级数的系数,由极对极、极对半槽、极对槽及其他特殊位置等关键绕组相电感导出18。关键位置绕组相电感采用“极对极”绕组相电感Lu、“极对槽”绕组相电感La和“极对半槽”绕组相电感Lm19,则傅里叶级数的系数可写成:302023 年第 9 期罗晓亮,等:轮毂开关磁阻电机电磁特性负效应及其抑制L0()i=12 12()La+Lu+LmL1
14、()i=12()La-LuL2()i=12 12()La+Lu-Lm(2)其中,在“极对槽”位置时,定、转子之间气隙相对较大,假设绕组相电感Lu为常数20,则La和Lm可以表达为电流的多项式:La()i|=Nr=n=0NaninLm()i|=Nr=n=0Nbnin(3)式中,an、bn为多项式拟合系数;N为in项数。根据式(1),单相绕组相电感可写成:L(),i=n=0Ln()i cos()nNr+n=12cos2()Nr-cos()Nrn=0Nanin+sin2()Nrn=0Nbnin+12Lucos2()Nr+cos()Nr(4)基于上述分析,单相绕组相电感变化特性如图2所示,拟合数据可以
15、根据有限元仿真和试验结果获得,可以看出,电机的3个特殊位置拟合电感与有限元计算结果相比,拟合精度较好,证明其解析建模方法有效。0.140.120.100.080.060.040.02电感/H0510152025电流/A极对极位置极对半槽位置极对槽位置仿真结果图2绕组相电感拟合曲线绕组相电感由磁链对绕组相电流偏微分获得,则磁链可以写成:(),i=0iL(),i di=12cos2()Nr-cos()Nrn=1N+1cnin+sin2()Nrn=1N+1dnin+12Luicos2()Nr+cos()Nr(5)式中,cn=an-1/n、dn=bn-1/n分别为an、bn的拟合系数。根据式(4)、式
16、(5)可以得到不同转子位置角度和电流条件下的绕组相电感与绕组相磁链,拟合结果如图3所示,可以看出,随着转子从极对槽位置旋转至极对极位置,绕组相电感逐渐增大,电流在2 A时绕组相电感达到最大值126.58 mH,在极对极位置时绕组相磁链达到最大,并与电流变化趋势相同。电机的导通相应在电感的上升沿导通来建立所需驱动电流。电感/H0.100.050302010001020极对槽位置电流/A转子位置角度/()极对极位置极对半槽位置(a)绕组相电感磁链/Wb1.00.503020100 01020电流/A转子位置角度/()极对极位置极对半槽位置极对槽位置(b)绕组相磁链图3SRM静态电磁特性忽略绕组之间
17、的互感,则绕组相的磁共能Wm可由位置相关联的绕组相磁链(,i)对电流积分获得:Wm=0i(),i di(6)根据虚功原理和机电能量转化原理,可以得到开关磁阻电机定、转子凸极间的径向电磁力Fr、电磁转矩Te:Fr=WmLg|i=const=0i(),iLgdi(7)Te=Wm|i=const=0i(),idi(8)忽略定、转子凸极端部效应和互感,将式(5)代入式(7)可以得到绕组相的径向电磁力Fr:31汽 车 工 程 师罗晓亮,等:轮毂开关磁阻电机电磁特性负效应及其抑制Fr=-12i2L(),iLg(9)开关磁阻电机是一种典型的磁阻电机,定、转子为双凸极结构,气隙偏心时定子凸极对称方向气隙出现不
18、均匀现象,导致定子凸极对称方向的径向电磁力不再相同,产生不平衡径向电磁力,结合式(9)可以得到不平衡径向电磁力方程为:Fv=Fru-Frb=12i2L(),iLgb-12i2L(),iLgu(10)式中,Lgb、Lgu分别为偏心时定子凸极和转子凸极之间的气隙长度。根据式(7)、式(8)可以得到不同转子位置角度和电流条件下的静态力学特性关系,如图4所示,可以看出,绕组相电磁转矩与绕组相径向电磁力均随着电流的增大而增大,转子从极对槽位置旋转至极对半槽位置时,定、转子之间的气隙减小,电磁转矩与径向电磁力同时增大,在由极对半槽位置转向极对极位置时,定、转子重合度增大,电磁力切向分量逐渐减小,径向分量逐
19、渐增大,在极对极位置时径向电磁力达到最大,转矩达到最小。120100806040200极对极位置极对半槽位置转矩/Nm电流/A转子位置角度/()极对槽位置3020100 01020(a)绕组相电磁转矩电流/A转子位置角度/()极对极位置极对半槽位置极对槽位置3020100径向电磁力/kN302010001020(b)绕组相径向电磁力图4SRM静态力学特性2.2电路驱动方程基于上述分析,电流激励是影响开关磁阻电机电磁特性的因素之一,同时,电流激励由驱动电路参数控制。本文采用非对称半桥功率变换器控制,如图5所示,其中IGBT1IGBT8为绝缘栅双极型晶体管,Vdc为 直 流 电 压 源,C 为 一
20、 般 无 极 性 电 容,VD1VD8为续流二极管。电源非对称半桥电路IGBT2VdcCVD1IGBT1iaa相VD3ibb相IGBT4IGBT6IGBT8VD2VD4VD6VD8c相d相icidVD5VD7IGBT3IGBT5IGBT7四相绕组图5四相不对称半桥功率变换器根据法拉第电磁感应定律,开关磁阻电机的各绕组相电压平衡方程可以写成:Uk=Rkik-ek=Rkik+dk(),ikdt(11)式中,Uk、Rk、ik、ek、k分别为k相绕组外加电压、电阻、电流、感应电动势、磁链;k=a,b,c,d。由于转子位置角度是关于绕组相电感及电流的多元函数,根据式(4)、式(5),可将式(11)改写为
21、:Uk=Rkik+k(),ikikdikdt+k(),ikddt=Rkik+()Lk+ikLkikdikdt+ikLkdddt(12)式中,Lk为k相电感。式(12)的首项为绕组相回路中的电阻下降,第2项为电流引起磁链变化的变压器电动势,第3项为转子位置改变引起磁链变化的运动电动势,与机电能量有关。结合上述分析,可以得到单相绕组电流励磁表达式为:ik=Uk-Rkik-ikdLk(),ikdtLk(),ikdt(13)3SRM气隙偏心电磁特性负效应分析电机产生的不平衡径向电磁力和转矩波动作用于定、转子凸极之间,为探究气隙偏心条件下开关磁阻电机的径向电磁力与转矩空间特征,本文基于麦克斯韦应力张量法
22、分析径向电磁力和转矩的空间电磁特性。3.1静态工况电磁力与转矩空间电磁特性麦克斯韦应力张量法是计算开关磁阻电机电磁力的有效方法,它将磁场的有质动力归因于与磁322023 年第 9 期罗晓亮,等:轮毂开关磁阻电机电磁特性负效应及其抑制力线方向一致的张力和垂直于磁力线方向的侧压力21。则开关磁阻电机定子凸极表面受到的径向电磁力Fr与切向电磁力Ft可写成:Fr=120s()B2r-B2tdAFt=10s()BrBtdA(14)式中,Br、Bt分别为磁通密度的径向分量和切向分量;0为真空磁导率;A 为开关磁阻电机凸极表面s的面积。设偏心绕组相电流为6 A,取定、转子凸极表面重合部分及邻槽部分路径积分求
23、和,由式(14)可以得到极对极时刻。定子表面圆周径向电磁力如图6a所示,当电机发生气隙偏心时,定子凸极一侧径向电磁力迅速增大,对称方向径向电磁力迅速减小,导致电机产生不平衡径向电磁力,如图6b所示。结合图6a、图6b可知,径向电磁力沿定子中心波动,且发生气隙偏心后,极小的气隙偏心增量将会产生大的径向电磁力波动幅值变化。543211002003004005006007008000定子圆周长度/mm径向电磁力/kN气隙偏心量-0.3 mm气隙偏心量-0.15 mm气隙偏心量 0 mm气隙偏心量 0.15 mm气隙偏心量 0.3 mm5.04.54.03.53.02.52.01.51.0160 18
24、0 200 220 240 260(a)定子表面圆周径向电磁力210-1-2-3100806040200-0.3-0.2-0.100.10.20.3不平衡径向电磁力/kN定向凸面表面圆弧长度/mm气隙偏心量/mm(b)定子凸极表面不平衡径向电磁力图6SRM径向电磁力空间特性另外,不平衡径向电磁力的大小和波动随着偏心量增大呈加剧趋势,证明电机在发生气隙偏心后,径向电磁力大小与波动量出现较大变化后,二者的耦合效应进一步加剧径向电磁力不平衡现象,无偏心情况下极对极时刻径向电磁力仿真相当于数值解析的误差为3.6%,验证了径向电磁力拟合式的有效性,可为后续轮毂电机驱动汽车动力学负效应研究提供理论基础。此
25、外,定子发生偏心导致气隙不均匀,对转矩也必将造成影响,由式(14)可以得到不同转子位置角度下的切向电磁力,如图7所示,其中S1、S2分别为定子2个凸极的周向位置,S1、S2位置上、下波峰分别为定子与转子重叠部分边界产生的切向电磁力,与转子位置有关。从图7b中可以看出:S1位置气隙减小 0.3 mm 时,S1位置上波峰切向电磁力有所增大,下波峰切向电磁力反而减小,这是因为气隙减小时,径向磁密和切向磁密在不同转子位置角度下发生突变,造成切向电磁力有所增大或减小;S2位置气隙增加0.3 mm时,径向磁密和切向磁密均减小,上、下波峰的切向电磁力均较无偏心时减小。210-1-28006004002000
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