chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電機模態(tài)與振動的關系,驅動電機零階模態(tài)及噪聲說明

h1654155282.3538 ? 來源:旺材電機與電控 ? 作者:旺材電機與電控 ? 2020-11-19 16:57 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

一、電機振動原因

永磁同步驅動電機是電動汽車的核心零部件之一,其性能優(yōu)劣直接決定了整車的品質。驅動電機的振動會產(chǎn)生嚴重的噪聲污染,影響乘坐舒適性,更重要的是會使其性能有所下降。目前,電動汽車驅動電機的振動和噪音問題一直是我國電動汽車制造的薄弱環(huán)節(jié),其技術很難達到國際標準的要求。

一般來說,逆變器控制的驅動電機振動原因可以簡要概括四類:

(1)電磁噪聲

電機氣隙磁場相互作用產(chǎn)生隨時間和空間變化的電磁力波,這種電磁力波將引起電機定子和殼體產(chǎn)生振動。定子與殼體的振動進而又引起周圍空氣的振動即產(chǎn)生電磁噪聲。特別是當電磁力波的空間階數(shù)與頻率分別與定子結構模態(tài)振型與頻率接近時,將會引起嚴重的共振。

(2)機械噪聲

驅動電機的機械噪聲一般由制造與裝配時導致的偏心(靜偏心、動偏心、混合偏心、定轉子尺寸加工精度不良等)與軸承噪聲引起。軸承因溫升過高、載荷過大,潤滑不良與安裝不到位等使其出現(xiàn)異響,加劇軸承噪聲。

(3)空氣動力噪聲

空氣動力噪聲,多產(chǎn)生于采用風扇自冷的電機。風扇葉片高速旋轉,使周圍氣體產(chǎn)生渦流擾動以及周期性脈動,導致被攪動的氣流碰撞散熱筋、緊固螺栓和其他突出障礙物而產(chǎn)生噪聲。為了減小空氣阻力,高速運行的驅動電機轉子結構件一般均未采用突出的緊固螺栓及散熱筋,致使空氣動力噪聲在驅動電機領域并不明顯。

(4)開關噪聲

控制器開關頻率引起的一系列電流諧波,與氣隙磁場相互作用產(chǎn)生的力波作用在定子上使其產(chǎn)生高頻的振動噪聲。開關噪聲與其控制有直接相關,采用rPWM可以很好地削弱開關噪聲。

二、電機模態(tài)與振動的關系

(1)電磁力波特性

驅動電機運行中,定、轉子磁場相互作用產(chǎn)生切向與徑向電磁力波并引起電機的振動和噪聲是電磁噪聲的主要來源。解析分析電機電磁力波如下表所示。電磁力波分布如下圖所示。

(2)電機模態(tài)主要特征

機械振動一般是由多個激勵源疊加后的共同作用效果,每一個振型,都有一個振動頻率,即固有頻率。當外界激勵激起某個結構振型,并且激勵頻率又接近那個振型的固有頻率時,就會發(fā)生共振。模態(tài)分析是針對機械結構確定其振動形態(tài)與頻率的技術方法。因此,研究電機的振動噪聲特性,首先要計算出電機及其主要零部件的固有頻率,即進行模態(tài)分析。驅動電機的電磁振動與噪聲主要來源于定子和殼體的振動,并通過電機的殼體向外輻射噪聲。因此定子模態(tài)在驅動電機本體的振動分析顯得至關重要。將定子近似環(huán)形,其徑向振型如圖所示。

(3)電機振動主要特征

(I)當電磁激勵的空間階數(shù)、頻率與模態(tài)的振型與頻率接近時,發(fā)生電磁共振。如下圖所示。

(II)一般地,電機振動位移與激勵成正比,與其結構的彈性模量成反比、與空間振型模數(shù)的四次方成反比等。

三、驅動電機零階模態(tài)及噪聲說明

(1)案例一

Smart車的近場噪聲如下圖所示,Smart驅動電機采用博世電機(極槽配合為6/36)。

電機引起整個總成振動最大振動階次為36。

第一處36階在1.7KHz,如圖中a處。(根據(jù)分析與計算認為此處為零階扭轉模態(tài)或轉子靜偏心所為)。

第二處36階在3.7KHz,如圖中b處。作者提及電機單體測試時,在此處及傳遞路徑中并沒有發(fā)現(xiàn),但在與總成測試過程中,發(fā)現(xiàn)在在齒輪端出現(xiàn)了此噪聲,由此可以推測為電機扭轉引起總成噪聲變化。

第三處36階在5-6KHz,如圖中c處。模態(tài)仿真分析確定電機零階模態(tài)頻率在5kHz左右。通過實驗(經(jīng)驗等)校核得知一般零階模態(tài)頻率約高于仿真值,由此可以估計驅動電機零階頻率約在5-6kHz這個范圍。故此范圍的振動極大可能由零階模態(tài)共振引起。

另外,電機控制器的開關頻率引起的一系列電流諧波與電機氣隙磁場相互作用產(chǎn)生的電磁力波。如上圖d處。其分布特征

其中k1與k2同時取奇偶。其中d處在與72階相交處易引起0階模態(tài)(即breathingmode)共振。

Smartfortwo搭載了一兩級單檔箱,其齒輪配合分別為21、46、17、77,速比為9.922,因此在二級齒輪軸與電機輸出軸端及半軸輸出端齒輪嚙合過程將會產(chǎn)生兩類噪聲。一級齒輪軸有21個齒,在齒輪嚙合中,電機旋轉1圈齒輪嚙合響應21次,故此將產(chǎn)生21階噪聲以及其倍數(shù)階次42,63等。同理可推導出輸出端產(chǎn)生7.76階以及其倍數(shù)為15.52、23.28等階次如圖中藍色線所示。

由于車內(nèi)隔音阻尼作用,高階次噪聲削弱嚴重,Smartfortwo電動汽車車內(nèi)噪聲如上圖所示,車內(nèi)表現(xiàn)比較嚴重只有電機的36階與齒輪的21階。

(2)案例二

NissanLeaf這款車采用極槽配合為8/48的永磁同步電機,其主要振型為0階與8階。0階模態(tài)與8階模態(tài)頻率分別約為6.8kHz與10.2kHz,其振動噪聲頻譜圖如下圖所示。齒輪嚙合產(chǎn)生的噪聲階次,在此不再重述。電機控制器開關頻率與電機工作電流作用產(chǎn)生的電磁力波與上面分析相同,只不過,此處采用變開關頻率,分別采用了5k與10k的開關頻率。a、b兩處由0階模態(tài)共振引起,據(jù)分析,a處可能激勵起端蓋的0階模態(tài),b處有兩種可能的解釋,其一,可能由激勵與軸向0階模態(tài)作用引起,其二,是殼體(冷卻水套)產(chǎn)生了額外的0階相關的模態(tài)頻率。c、d兩處由0階扭轉共振引起。由此可以得出0階模態(tài)在驅動電機振動噪聲起著關鍵的作用。


責任編輯人:CC

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電機
    +關注

    關注

    143

    文章

    9297

    瀏覽量

    149417
  • 驅動電機
    +關注

    關注

    9

    文章

    424

    瀏覽量

    31345
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    電機聯(lián)軸控制的旋轉機械定轉子模態(tài)分析

    介紹了一種電機聯(lián)軸控制的旋轉機械結構。振動模態(tài)分析是電機優(yōu)化設計的重要步驟,本文利用ANSYS有限元軟件對定轉子模態(tài)模型進行了詳細的計算和分
    發(fā)表于 04-24 21:07

    航空電子設備PCB組件的實驗模態(tài)分析

    就是通過求解系統(tǒng)的特征方程,一般多自由度系統(tǒng)的特征方程可以成式(1)所示的形式,來得到系統(tǒng)的特征值和特征向量,亦即振動系統(tǒng)固有頻率和振型?! ∈街?,[M]-系統(tǒng)的質量矩陣,有限元模態(tài)分析中由單元質量矩陣
    發(fā)表于 09-13 16:40

    電機CAE結構及振動噪聲仿真解決方案

    電機 CAE 結構及振動噪聲仿真解決方案:必要性分析及研究現(xiàn)狀1.1電機結構仿真的必要性電機是指依據(jù)電磁感應定律實現(xiàn)電能轉換或傳遞的一種電磁
    發(fā)表于 10-15 10:41

    簡單的模型進行流固耦合的模態(tài)分析

    。聲腔的第一自由模態(tài)為剛體模態(tài),聲腔內(nèi)各點的聲壓幅值相同;結構自由模態(tài)前6為6個自由度的剛體模態(tài)
    發(fā)表于 07-07 17:15

    如何對永磁同步電機NVH性能進行優(yōu)化

    ,將轉子由直極改為斜極,同時對轉子沖片及永磁體的形狀進行優(yōu)化,優(yōu)化后電機的諧響應振動噪聲值均有明顯改善。3)調整定子總成的固有頻率。電機的結構模態(tài)
    發(fā)表于 08-25 11:53

    四極汽輪發(fā)電機定子繞組端部固定結構振動模態(tài)研究

    四極汽輪發(fā)電機定子繞組端部固定結構振動模態(tài)研究_劉文博
    發(fā)表于 01-01 15:44 ?0次下載

    卷積神經(jīng)網(wǎng)絡的振動信號模態(tài)參數(shù)識別

    針對現(xiàn)有的時域模態(tài)參數(shù)識別方法大多存在難定和抗噪性差的問題,提出一種無監(jiān)督學習的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(CNN)的振動信號模態(tài)識別方法。該算法在卷積神經(jīng)網(wǎng)絡的基礎上進行改進。首先,將應用于二維
    發(fā)表于 12-05 14:39 ?5次下載
    卷積神經(jīng)網(wǎng)絡的<b class='flag-5'>振動</b>信號<b class='flag-5'>模態(tài)</b>參數(shù)識別

    電動汽車永磁同步驅動電機振動噪聲建模與分析資料說明

    某純電動樣車在試驗過程中被抱怨驅動電機噪聲問題。針對該問題,首先進行永磁同步驅動電機振動噪音機
    發(fā)表于 03-11 08:00 ?14次下載

    無刷電機振動噪聲的分析

    的應用場合,例如在汽車的引擎蓋下面的汽車配件無刷電機驅動器,對它們的噪聲也有嚴格的要求。要設法降低它們聽得見的噪聲遠遠低于交通噪聲。為了降低
    發(fā)表于 04-22 11:30 ?4234次閱讀

    驅動電機模態(tài)振動噪聲的分析

    永磁同步驅動電機是電動汽車的核心部件之一,其性能優(yōu)劣直接決定了整車的品質。驅動電機振動會產(chǎn)生
    的頭像 發(fā)表于 11-25 21:51 ?2022次閱讀

    驅動電機模態(tài)振動噪聲淺析

    永磁同步驅動電機是電動汽車的核心部件之一,其性能優(yōu)劣直接決定了整車的品質。驅動電機振動會產(chǎn)生
    發(fā)表于 01-20 12:39 ?7次下載
    <b class='flag-5'>驅動</b><b class='flag-5'>電機</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>階</b><b class='flag-5'>模態(tài)</b>及<b class='flag-5'>振動</b><b class='flag-5'>噪聲</b>淺析

    非工作模態(tài)振型對環(huán)形超聲波電機運行的影響

    為了研究非工作模態(tài)振型對環(huán)形行波超聲波電杋運行性能的影響,在參考理想環(huán)形行波超聲波電機接觸模型的基礎上,將相鄰髙模態(tài)振型與工作模態(tài)振型相結
    發(fā)表于 04-15 15:42 ?23次下載
    非工作<b class='flag-5'>模態(tài)</b>振型對環(huán)形超聲波<b class='flag-5'>電機</b>運行的影響

    非工作模態(tài)的環(huán)形行波超聲電機檢測研究

    為了硏究非工作模態(tài)振型對環(huán)形行波超聲波電機運行性能的影響,在參考理想環(huán)形行波超聲波電機接觸模型的基礎上,將相鄰高階模態(tài)振型與工作模態(tài)振型相結
    發(fā)表于 05-31 10:18 ?1次下載

    模態(tài)分析定義以及模態(tài)假設理論

    模態(tài)分析的經(jīng)典定義為,將線性定常系統(tǒng)振動微分方程組中的物理坐標變換為模態(tài)坐標,使方程組解耦,成為一組以模態(tài)坐標及模態(tài)參數(shù)描述的獨立方程,以便
    的頭像 發(fā)表于 04-26 10:43 ?2757次閱讀

    什么是模態(tài)分析?為什么要進行模態(tài)分析?

    模態(tài):物體按照某一固有頻率振動時,物體上各個點偏離平衡位置的位移是滿足一定的比例關系的,可以用一個向量表示,這個就稱之為模態(tài)。
    的頭像 發(fā)表于 04-04 10:39 ?3.7w次閱讀