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平頂山薩登10kw*燃氣發電機照片參數永磁體渦流損耗
永磁同步發電機永磁體中的渦流損耗相對于定子繞組中的銅耗和定轉子鐵心中的鐵耗而言其數值很小,因此一般在多數情況下可以忽略它對電機溫升的影響。但是,在分數槽繞組下,永磁電機電樞反應磁動勢的諧波磁動勢較大,加上永磁體的電導率較高,電機高速運行所感應出的渦流損耗可能造成溫升大幅度上升,影響永磁體的磁性能。
4.5.4機械損耗與雜散損耗
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永磁體渦流損耗
永磁同步發電機永磁體中的渦流損耗相對于定子繞組中的銅耗和定轉子鐵心中的鐵耗而言其數值很小,因此一般在多數情況下可以忽略它對電機溫升的影響。但是,在分數槽繞組下,永磁電機電樞反應磁動勢的諧波磁動勢較大,加上永磁體的電導率較高,電機高速運行所感應出的渦流損耗可能造成溫升大幅度上升,影響永磁體的磁性能。
4.5.4機械損耗與雜散損耗
永磁發電機的機械損耗包括軸承的摩擦損耗和冷卻通風損耗。摩擦損耗的影響因素很多,電機冷卻方式又多種多樣,所以想要準確計算機械損耗是非常困難的。雖然機械損耗和雜散損耗很難準確計算,但是通過經驗公式仍能夠對其進行初步估算。
4.6永磁同步發電機起動阻力矩優化
在發電系統中,風速是不可預測的,發電機一般運行速度較低,起動阻力矩對發電機起動發電起阻礙作用。摩擦轉矩、磁滯轉矩和齒槽轉矩是起動阻力矩的重要組成部分,它直接影響著發電機的起動和低速性能。特別是對于小型發電機,減小起動阻力矩顯得更加重要。摩擦轉矩和磁滯轉矩占比較小,齒槽轉矩是永磁發電機的起動阻力矩中占比大的轉矩,因此削弱齒槽轉矩是優化永磁發電機起動阻力矩的關鍵部分。
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