ANALIZA PARAMETRÓW ROZRUSZNIKÓW SAMOCHODOWYCH O MAGNESACH TRWAŁYCH 1. WPROWADZENIE

Podobne dokumenty
ANALIZA DYNAMICZNYCH I STACJONARNYCH STANÓW PRACY ROZRUSZNIKA SAMOCHODOWEGO WZBUDZANEGO MAGNESAMI TRWAŁYMI

TRÓJWYMIAROWA ANALIZA POLA MAGNETYCZNEGO W KOMUTATOROWYM SILNIKU PRĄDU STAŁEGO

MODELOWANIE SILNIKA KOMUTATOROWEGO O MAGNESACH TRWAŁYCH ZASILANEGO Z PRZEKSZTAŁTNIKA IMPULSOWEGO

ANALIZA WPŁYWU SPOSOBU NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA PARAMETRY SILNIKA KOMUTATOROWEGO O MAGNESACH TRWAŁYCH

SILNIK BEZSZCZOTKOWY O WIRNIKU KUBKOWYM

POLOWO - OBWODOWY MODEL BEZSZCZOTKOWEJ WZBUDNICY GENERATORA SYNCHRONICZNEGO

ANALIZA POLOWO-OBWODOWA ROZRUSZNIKA SAMOCHODOWEGO O MAGNESACH TRWAŁYCH

ANALIZA PORÓWNAWCZA PARAMETRÓW MASZYN MAGNETOELEKTRYCZNYCH ZASILANYCH Z PROSTOWNIKÓW STEROWANYCH I PRZEKSZTAŁTNIKÓW IMPULSOWYCH 1.

ANALIZA WPŁYWU WYMIARÓW I KSZTAŁTU MAGNESÓW TRWAŁYCH NA MOMENT ELEKTROMAGNETYCZNY BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO

Rozrusznik. Elektrotechnika w środkach transportu 85

POLOWO OBWODOWY MODEL DWUBIEGOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO WERYFIKACJA POMIAROWA

ANALIZA BEZSZCZOTKOWEGO SILNIKA PRĄDU STAŁEGO Z MAGNESAMI NdFeB

ANALIZA WPŁYWU SPOSOBU NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA PRZEBIEGI CZASOWE WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH W SILNIKU BEZSZCZOTKOWYM

BADANIA SYMULACYJNE SILNIKÓW RELUKTANCYJNYCH PRZEŁĄCZALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAPĘDU WYSOKOOBROTOWEGO

Ćwiczenie EA1 Silniki wykonawcze prądu stałego

SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU MAŁEGO MOBILNEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

PRĄDNICA TRÓJFAZOWA MAŁEJ MOCY WZBUDZANA MAGNESAMI TRWAŁYMI

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Obliczenia polowe silnika przełączalnego reluktancyjnego (SRM) w celu jego optymalizacji

POLOWO-OBWODOWA ANALIZA MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO W KOMUTATOROWYM SILNIKU MAGNETOELEKTRYCZNYM

PL B1. INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL BUP 17/18

SILNIK ELEKTRYCZNY O WZBUDZENIU HYBRYDOWYM

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

bieguny główne z uzwojeniem wzbudzającym (3), bieguny pomocnicze (komutacyjne) (5), tarcze łożyskowe, trzymadła szczotkowe.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Projekt silnika bezszczotkowego prądu przemiennego. 1. Wstęp. 1.1 Dane wejściowe. 1.2 Obliczenia pomocnicze

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Badania maszyny reluktancyjnej przełączalnej, przeznaczonej do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego

WPŁYW ROZMIESZCZENIA MAGNESÓW NA WŁAŚCIWOŚCI EKSPOATACYJNE SILNIKA TYPU LSPMSM

ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH

SILNIK SYNCHRONICZNY ŚREDNIEJ MOCY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI ZASILANY Z FALOWNIKA

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

MOMENT ORAZ SIŁY POCHODZENIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W DWUBIEGOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM

Silniki prądu stałego. Wiadomości ogólne

SPOSOBY OGRANICZANIA PULSACJI MOMENTU ELEKTROMAGNETYCZNEGO W SILNIKACH PRĄDU STAŁEGO WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z SILNIKIEM SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM

WPŁYW KSZTAŁTU SZCZELINY POWIETRZNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA SYNCHRONICZNEGO WZBUDZANEGO MAGNESAMI TRWAŁYMI

LABORATORIUM PRZETWORNIKÓW ELEKTROMECHANICZNYCH

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE

Mikrosilniki prądu stałego cz. 1

BADANIA MASZYNY RELUKTANCYJNEJ PRZEŁĄCZALNEJ PRZEZNACZONEJ DO NAPĘDU LEKKIEGO POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych

ANALIZA PARAMETRÓW ELEKTROMECHANICZNYCH ROZRUSZNIKA SAMOCHODOWEGO Z SILNIKIEM BEZSZCZOTKOWYM

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

OBLICZENIA POLOWE SILNIKA PRZEŁĄCZALNEGO RELUKTANCYJNEGO (SRM) W CELU JEGO OPTYMALIZACJI

BADANIA WPŁYWU PRZEKSZTAŁTNIKA IMPULSOWEGO NA WARTOŚĆ STRAT DODATKOWYCH W ŻELAZIE W SILNIKU Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym

ROZRUCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

ZASTOSOWANIE SKOSU STOJANA W JEDNOFAZOWYM SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Oddziaływanie wirnika

WPŁYW OSADZENIA MAGNESU NA PARAMETRY SILNIKA MAGNETOELEKTRYCZNEGO O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

STEROWANIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE SILNIKÓW INDUKCYJNYCH SYNCHRONIZOWANYCH

ANALIZA WPŁYWU NIESYMETRII NAPIĘCIA SIECI NA OBCIĄŻALNOŚĆ TRÓJFAZOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH

Silniki prądu stałego

NOWA SERIA WYSOKOSPRAWNYCH DWUBIEGUNOWYCH GENERATORÓW SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

Temat: Silniki komutatorowe jednofazowe: silnik szeregowy, bocznikowy, repulsyjny.

PRĄDNICE I SILNIKI. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

1. W zależności od sposobu połączenia uzwojenia wzbudzającego rozróżniamy silniki:

Przetworniki Elektromaszynowe st. n.st. sem. V (zima) 2016/2017

ZWARTE PRĘTY ROZRUCHOWE W SILNIKU SYNCHRONICZNYM Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

WYSOKOSPRAWNY JEDNOFAZOWY SILNIK LSPMSM O LICZBIE BIEGUNÓW 2p = 4 BADANIA EKSPERYMENTALNE

Badanie prądnicy prądu stałego

DRGANIA ORAZ SIŁY POCHODZENIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W DWUBIEGOWYCH SILNIKACH SYNCHRONICZNYCH DUŻEJ MOCY

Charakterystyka rozruchowa silnika repulsyjnego

CHARAKTERYSTYKI EKSPLOATACYJNE SILNIKA INDUKCYJNEGO Z USZKODZONĄ KLATKĄ WIRNIKA

ŁAGODNA SYNCHRONIZACJA SILNIKA SYNCHRONICZNEGO DUŻEJ MOCY Z PRĘDKOŚCI NADSYNCHRONICZNEJ

IX International PhD Workshop OWD 2007, October 2007 BADANIA SYMULACYJNE SILNIKA MAGNETOELEKTRYCZNEGO PRĄDU STAŁEGO

Badanie napędu z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego

Projekt silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

Badanie silnika bezszczotkowego z magnesami trwałymi (BLCD)

WERYFIKACJA METOD OBLICZENIOWYCH SILNIKÓW TARCZOWYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

ZJAWISKA W OBWODACH TŁUMIĄCYCH PODCZAS ZAKŁÓCEŃ PRACY TURBOGENERATORA

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)

Alternator. Elektrotechnika w środkach transportu 125

WPŁYW KLINÓW MAGNETYCZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI ROZRUCHOWE SILNIKA INDUKCYJNEGO

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Laboratorium z Elektrotechniki z Napędami Elektrycznymi

KSZTAŁTOWANIE POLA MAGNETYCZNEGO W DWUBIEGOWYCH SILNIKACH SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie silnika bocznikowego prądu stałego

SILNIK INDUKCYJNY KLATKOWY

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 80/

Silniki synchroniczne

WPŁYW EKSCENTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WIRNIKA I NIEJEDNAKOWEGO NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA POSTAĆ DEFORMACJI STOJANA W SILNIKU BLDC

Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego do napędu bezpośredniego przy pracy w warunkach ustalonych

Wykład 5. Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów

PORÓWNANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO I JEDNOFAZOWEGO SILNIKA SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI. BADANIA EKSPERYMENTALNE

ANALIZA STRUKTUR MAGNETOELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH O ROZRUCHU CZĘSTOTLIWOŚCIOWYM. OBLICZENIA

Mikrosilniki prądu stałego cz. 1

Ćwiczenie: "Silnik prądu stałego"

Bezrdzeniowy silnik tarczowy wzbudzany magnesami trwałymi w układzie Halbacha

2. Struktura programu MotorSolve. Paweł Witczak, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy

WYKŁAD 15 WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE MAGNESÓW TRWAŁYCH

ANALIZA PORÓWNAWCZA SILNIKÓW LSPMSM TYPU U ORAZ W.

DWUPASMOWY SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY PRZEZNACZONY DO NAPĘDU ROBOTA KUCHENNEGO

DWUKIERUNKOWY JEDNOFAZOWY SILNIK SYNCHRONICZNY Z MAGNESAMI TRWAŁYMI

Transkrypt:

Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 48 Politechniki Wrocławskiej Nr 48 Studia i Materiały Nr 2 2 Ignacy DUDZIKOWSKI*, Stanisław JANISZEWSKI* elektrotechnika, maszyny elektryczne, prąd stały, magnesy trwałe, obliczenia, projektowanie ANALIZA PARAMETRÓW ROZRUSZNIKÓW SAMOCHODOWYCH O MAGNESACH TRWAŁYCH Zamieszczono wyniki obliczeń oraz analizę parametrów rozruszników samochodowych z magnesami trwałymi i przekładnią planetarną. Przeprowadzono analizę pola magnetycznego w różnych stanach obciążenia oraz analizę odporności na odmagnesowanie. Analizę pola magnetycznego przeprowadzono za pomocą programu QuickField do badania pola metodą elementów skończonych. Parametry ruchowe oraz odporność na odmagnesowanie wyznaczono za pomocą opracowanego algorytmu i programu. Ze względu na szeroki zakres zmian temperatury otoczenia rozruszników wynoszący od 4 C do 15 C w analizie obliczeniowej szczególną uwagę zwrócono na wyznaczenie wpływu temperatury na parametry ruchowe oraz odporność na odmagnesowanie. 1. WPROWADZENIE W celu uruchomienia silnika spalinowego jego wałowi korbowemu należy nadać prędkość obrotową, przy której rozpocznie się regularny proces zapłonu. W tym celu stosuje się rozruszniki. Rozruszniki samochodowe składają się z silnika prądu stałego (szeregowego, szeregowo-bocznikowego lub wzbudzanego magnesami trwałymi), mechanizmu sprzęgającego i zębnika, który sprzęga się z wieńcem koła zamachowego silnika. We współczesnych samochodach coraz powszechniej stosowane są rozruszniki z silnikami o magnesach trwałych. Są one zwykle wyposażone w przekładnię planetarną. Głównymi zaletami rozruszników z magnesami trwałymi i przekładnią planetarną są: prostsza konstrukcja i technologia wytwarzania, mniejsza objętość i zużycie materiałów, większa sprawność, niższe koszty produkcji. Rozrusznik charakteryzują następujące parametry: moc maksymalna (znamionowa) P n, * Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, 5 372 Wrocław.

168 prędkość dla mocy maksymalnej n n, moment zwarcia M z, sprawność η. Parametry te rozrusznik powinien uzyskać w zadanej temperaturze otoczenia ϑ, podczas zasilania z baterii o określonej charakterystyce napięciowo-prądowej U = f(i). Temperatura otoczenia rozruszników samochodowych zmienia się w przedziale od 4 do 15 C. Tak duży zakres zmiany temperatury otoczenia powoduje: zmiany napięcia baterii w stanie bezprądowym, zmianę rezystancji wewnętrznej baterii, czyli zmiany charakterystyki napięciowoprądowej, zmiany parametrów magnesów oraz zmianę ich odporności na odmagnesowanie. a) J, B [T],5 b) J, B [T] 1,5,4 1,,3,2,5,1,, -,5 J,B -4 C J,B +2 C J,B +15 C H [ka/m] -4-3 -2-1 -,1 -,2 -,3 J,B -4 C J,B +2 C J,B +15 C H [ka/m] -2-15 -1-5 -1, -1,5 Rys. 1. Charakterystyki odmagnesowania w różnych temperaturach: a) magnes ferrytowy FXD38, b) magnes neodymowy typu VACODYM 351 HR Fig. 1. Demagnetization characteristics for different temperatures: a) ferrite magnet FXD38, b) neodymium magnet of VACODYM 351 HR type Na rysunku 1a zamieszczono charakterystyki odmagnesowania magnesu ferrytowego w różnych temperaturach, a na rys. 1b charakterystyki magnesu neodymowego. W maszynach z magnesami ferrytowymi problem zapewnienia odporności na odmagnesowanie występuje w ujemnych temperaturach pracy (rys. 1a). Ze względu na ujemne wartości temperaturowego współczynnika natężenia koercji magnesów neodymowych ich odporność na odmagnesowanie silnie zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury (rys. 1b). Wada ta oraz wysoka cena magnesów neodymowych są obecnie głównymi przeszkodami w ich stosowaniu do rozruszników. Celem pracy jest wyznaczenie i analiza parametrów rozruszników z magnesami ferrytowymi i przekładnią planetarną.

169 Praca zawiera: analizę pola magnetycznego w silniku rozrusznika w różnych stanach obciążenia, wyznaczenie i analizę parametrów ruchowych w różnych warunkach pracy, analizę wpływu temperatury na odporność na odmagnesowanie, porównanie obliczonych parametrów zaprojektowanego rozrusznika z parametrami uzyskanymi pomiarowo [4]. Analizę pola magnetycznego prowadzono za pomocą programu QuickField do badania pola metodą elementów skończonych. Parametry ruchowe oraz odporność na odmagnesowanie wyznaczono za pomocą opracowanego algorytmu i programu [1], [5]. W procedurę obliczeń elektromagnetycznych włączono obliczenia cieplne. 2. WYNIKI OBLICZEŃ Jako przykładowe zamieszczono wyniki obliczeń rozrusznika o danych znamionowych: P n = 2,2 kw, n n = 15 obr/min, M z = 35 N m. Parametry te powinny być uzyskane w temperaturze 2 C podczas zasilania z baterii o następującej charakterystyce napięciowo-prądowej: I =, U = 12 V; I = 7 A, U = 7,5 V. W rozruszniku tym zastosowano przekładnię planetarną o przełożeniu i = 3,67 i sprawności η p =,96. Przekrój obwodu magnetycznego silnika przedstawiono na rys. 2 i 3. W celu uniknięcia zjawiska odmagnesowania magnesów przez prądy rozruchowe zaszła konieczność zastosowania 3 par biegunów. Średnica zewnętrzna korpusu rozrusznika D z = 8 mm, a długość pakietu wirnika l = 63 mm [2], [3]. Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunkach rys. 2 9. a) b),5,4 B [ T ],3,2,1, -,1 -,2 -,3 -,4 -,5 α [deg] 6 12 18 24 3 36 Rys. 2. Pole magnetyczne w silniku w stanie bezprądowym w temperaturze ϑ = 2 C: a) rozpływ strumienia (skala 4 1 4 Wb/m), b) rozkład składowej promieniowej indukcji magnetycznej w szczelinie Fig. 2. Magnetic field in motor in no-current state at temperature ϑ = 2 C: a) Flux distribution (scale: 4 1 4 Wb/m), b) distribution of magnetic flux density radial component in air-gap

17,8,6,4 B [ T ],2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, α [deg] 6 12 18 24 3 36 Rys. 3. Rozpływ strumienia magnetycznego w silniku w stanie zwarcia (skala 4 1 4 Wb/m) oraz rozkład składowej promieniowej indukcji magnetycznej w szczelinie Fig. 3. Magnetic flux distribution in motor in fault state (scale: 4 1 4 Wb/m) and distribution of magnetic flux density radial component in air-gap 36 12 M n P U η 3 1 24 18 12 P [W], n [obr/min], M [*1-2 Nm] U [V]; η [*,2 ] 8 6 4 6 2 I [A] 2 4 6 8 1 12 Rys. 4. Charakterystyki ruchowe rozrusznika: - - - - temperatura otoczenia ϑ = 2 C; ϑ = 4 C Fig. 4. Starter s motion characteristics: - - - - ambient temperature ϑ = 2 C; ϑ = 4 C

171 45 12 M n P U η 375 1 3 225 15 P [W], n [obr/min], M [*1-2 Nm] U [V]; η [*,2 ] 8 6 4 75 2 I [A] 2 4 6 8 1 12 14 Rys. 5. Charakterystyki ruchowe rozrusznika: - - - - z uwzględnieniem rezystancji przewodów łączących rozrusznik z akumulatorem (R p. =,2 Ω), z pominięciem tej rezystancji (R p = ) Fig. 5. Starter s motion characteristics: - - - - with starter-to-battery conductors resistance taken into account (R p =,2 Ω), with above resistance neglected (R p = ) P [W], n [obr/min], η [*1-3 ] M, M z [*1-2 Nm] 4 35 3 25 2 15 1 5 P n η M Mz ϑ [ C] -4 4 8 12 16 Rys. 6. Zależność parametrów rozrusznika od temperatury otoczenia: P moc maksymalna, M, n, η wartości momentu, prędkości i sprawności odpowiadające mocy maksymalnej; M z moment zwarcia Fig. 6. Dependence of starter parameters on ambient temperature: P maximum power; M, n, η moment, velocity and efficiency values corresponding to maximum power; M z fault moment

172 1,2 1, 35 3 I z,i dop [A] Iz Idop,8,6,4,2, Φ'/Φ p.u. -4 C +2 C +12 C I [A] 2 4 6 8 1 25 2 15 1 5 ϑ [ C] -5 5 1 15 Rys. 7. Zależność względnych wartości strumienia od prądu obciążenia w różnych temperaturach Fig. 7. Dependence of relative flux values on load current at different temperatures Rys. 8. Prąd zwarcia rozrusznika I z oraz dopuszczalny prąd I dop nie powodujący odmagnesowania magnesu jako funkcje temperatury otoczenia Fig. 8. Starter fault current I z and permissible current I dop which does not demagnetize magnet versus ambient temperature Φ /Φ śr [%],4,3,2,1, -,1 -,2 -,3 -,4 α [deg] 5 1 15 2 25 3 35 4 Rys. 9. Pulsacje reluktancyjne strumienia magnetycznego Fig. 9. Reluctance pulsation of magnetic flux 3. ANALIZA WYNIKÓW Jedną z głównych barier w procesie projektowania rozruszników jest zapewnienie odporności na odmagnesowanie. Wymaganą odporność na odmagnesowanie można uzyskać przez: Dobór odpowiedniego gatunku magnesów oraz dobór ich odpowiedniej wysokości. Dobór odpowiedniej liczby par biegunów. Zwiększanie liczby par biegunów powoduje, że odmagnesowujący przepływ twornika działający w obszarze szerokości jednego magnesu ulega zmniejszeniu. Dodatkową korzyścią wynikającą ze zwiększenia liczby biegunów jest zmniejszenie grubości i masy jarzma stojana. Ze względu na małą

średnicę twornika tego typu maszyn (rzędu kilku centymetrów) liczba par biegunów nie przekracza 3. Dobór odpowiednich nasyceń w elementach zewnętrznego obwodu magnetycznego magnesów. Przesycenie elementów zewnętrznego obwodu magnesów powoduje zmniejszenie odporności na odmagnesowanie. Wyznaczając parametry rozrusznika w całym zakresie temperatury otoczenia należy uwzględnić zmiany parametrów magnesów, zmiany napięcia baterii zasilającej w stanie bezprądowym oraz zmiany jej rezystancji. Jak duży jest wpływ tych czynników świadczy fakt, że parametry ruchowe rozrusznika w temperaturze 4 C i 2 C różnią się między sobą od kilkudziesięciu do ponad stu procent (rys. 4). Cechą charakterystyczną silników do rozruszników samochodowych jest niskie napięcie na tworniku wynoszące 6 8 V, prądy znamionowe rzędu setek amperów i prądy zwarcia przekraczające 1 A. Dlatego są one bardzo wrażliwe na zmiany rezystancji w układzie akumulator twornik. Przykładowo zmiana rezystancji przewodów zasilających o 2 mω powoduje zmianę mocy użytecznej o 24% (rys. 5). Podobnie duży jest wpływ spadku napięcia na szczotkach. Zmiana napięcia przejścia szczotek o 1 V powoduje zmianę mocy o 2%. Przeprowadzona analiza pola magnetycznego wykazała, że pomimo bardzo małej liczby żłobków przypadających na 1 biegun (Ż/2p = 3 1 / 6 ) pulsacje reluktancyjne strumienia w silniku są pomijalnie małe. Ich wartość nie przekracza,3% średniej wartości strumienia (rys. 9). W stanie bezprądowym różnice w wartości strumienia pod poszczególnymi biegunami nie przekraczają,6%. W stanie obciążenia wzrastają one do kilkunastu procent. Ich wzrost wynika z niesymetrycznego rozkładu siły magnetomotorycznej twornika pod poszczególnymi biegunami. Zmiany wartości strumienia magnetycznego spowodowane przepływem prądu znamionowego w zależności od temperatury otoczenia wynoszą 4 14% (rys. 7). Przyrosty temperatury w tego typu maszynach nie stanowią problemu. W trakcie badań modeli największy lokalny przyrost temperatury wystąpił na komutatorze. Nie przekraczał on 6 C. Różnice między obliczonymi i zmierzonymi wartościami parametrów [4] mieszczą się w przedziale od kilku do dziesięciu procent. Moc przypadająca na jednostkę masy opracowanego rozrusznika z magnesami trwałymi i przekładnią planetarną jest około 2,5 razy większa niż w produkowanym rozruszniku o wzbudzeniu elektromagnetycznym bez przekładni planetarnej. Wykonana analiza obliczeniowa rozrusznika wzbudzanego magnesami neodymowymi wykazała, że ze względu na 3, 4 razy większą wartość strumienia magnetycznego (przy tych samych wymiarach twornika), wymagane parametry wyjściowe rozrusznika można uzyskać nie stosując przekładni mechanicznej. Jednak zapewnienie odporności na odmagnesowanie w temperaturze ϑ 1 C wymaga zastosowania magnesów o tak dużej wysokości, że ich koszt jest nie do akceptacji. 173

174 4. PODSUMOWANIE Przeprowadzona analiza pola magnetycznego, parametrów ruchowych oraz odporności na odmagnesowanie wykazały jak istotne jest uwzględnienie w procesie obliczeń projektowych wpływu zmian temperatury otoczenia. Zamieszczone wyniki obliczeń (rys. 1 i 4 8) ilustrują wpływ zjawisk, które w klasycznych maszynach nie mają tak istotnego znaczenia, jak w rozrusznikach samochodowych. Zastosowanie magnesów ferrytowych i przekładni planetarnej jest skutecznym sposobem zmniejszenia objętości rozruszników. Porównanie obliczonych parametrów z parametrami wyznaczonymi pomiarowo wykazało poprawność opracowanego algorytmu obliczeń oraz jego przydatność do projektowania. LITERATURA [1] DUDZIKOWSKI I., Silniki komutatorowe o magnesach trwałych, Prace Naukowe Instytutu Układów Elektromaszynowych Politechniki Wrocławskiej, Seria: Monografie nr 1, Wrocław 1992. [2] DUDZIKOWSKI I., SUSEŁ M., Założenia konstrukcyjne silnika o magnesach trwałych przeznaczonego do rozrusznika z przekładnią planetarną, Instytut Układów Elektromaszynowych Politechniki Wrocławskiej, Raport z serii SPR nr 17/93, Wrocław 1993. [3] DUDZIKOWSKI I., FITA S., SUSEŁ M., Dokumentacja konstrukcyjna modelu silnika o magnesach trwałych przeznaczonego do rozrusznika z przekładnią planetarną, Instytut Układów Elektromaszynowych Politechniki Wrocławskiej, Raport z serii SPR nr 3/94, Wrocław 1994. [4] DUDZIKOWSKI I., FITA S., HERMAN B., SUSEŁ M., Badania i analiza parametrów modeli silnika wzbudzanego magnesami trwałymi do rozrusznika samochodowego, Instytut Maszyn i Napędów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, Raport z serii SPR nr 1/95, Wrocław 1995. [5] DUDZIKOWSKI I., Zagadnienia cieplne w silnikach komutatorowych o magnesach trwałych, XXXIII International Symposium on Electrical Machines Permanent Magnet Electrical Machines, Poznań, czerwiec 9 12 1997. [6] KOZIEJ E., Maszyny elektryczne pojazdów samochodowych, Warszawa, WNT, 1984. [7] Katalogi magnesów: PHILIPS, VACUMSCHMELZE. ANALYSIS OF CAR PERMANENT-MAGNET STARTERS The parameters of car starters with permanent magnets and an epicyclic gear were calculated and analysed. The magnetic field under different load conditions and demagnetization resistance were analysed. The magnetic field analysis was carried out by means of the QuickField software based on the finite element method. The motion parameters and the demagnetization resistance were determined by means of a specially developed algorithm and computer software. Since the temperature of the starter s environment ranges widely: from 4 C to 15 C, the investigations focused on the effect of temperature on the motion parameters and the demagnetization resistance.