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电动汽车电机的效率分布图最好能如下图:
(图片来源:Electrical Machines and Drives for Electric, Hybrid, and Fuel Cell Vehicles, by Z. Q. Zhu and David Howe, link: IEEE Xplore Document)电动汽车主要运行在黄色区域,不会经常启动,也不会超高速持续运行,更多的是在中间部分加速减速。所以对于效率范围来说,最好能在黄色区域有较高的效率。相应的,我们希望黄色的区域能够朝着三个方向延伸,从而满足最大能量利用率。
2. 调速曲线:
(图片来源:Electrical Machines and Drives for Electric, Hybrid, and Fuel Cell Vehicles, by Z. Q. Zhu and David Howe, link: IEEE Xplore Document)和普通电机基本类似,不同的是更为宽广的恒功率区域;极速可达到基速的4倍。
3. 电机漏磁通越小越好!这一点和工业电机大不相同。这一点主要是针对感应电机的。拿一般的和电网直连的工业感应电机为例,转子侧的开槽简直可以被称之为“花式开槽”。有深槽,有双槽,有斜槽。这些设计有些是为了改善启动特性,有的是为了折衷低速和高速的性能,有的是为了降低转矩脉动。可是这些花式开槽都增加了漏磁通。电动汽车电机是由逆变器精确控制的,所以所有的启动特性统统和传统电机不一样。由于控制器可以控制启动时的频率和幅值,所以不会有直连电网电机的那些缺点。这时候就要求漏磁通缺少越好,槽越浅越宽越好!同时,适当的增加气隙宽度,降低高频谐波分量的阻抗。如果条件允许,尽量使用铜鼠笼,不要使用铝鼠笼(电阻大)。这些特点在特斯拉汽车的感应电机上表现的淋漓尽致:
4. 永磁电机永磁电机主要应用于混合电动汽车。混动汽车上100%的电机都是永磁电机。完美的市场份额。为什么?因为体积小,质量轻,功率密度高。永磁分为BLAC(无刷交流)和BLDC(无刷直流)两种。两种电机构造基本相同,唯一区别在于控制的电流波形。BLAC是正弦波,BLDC是矩形波。相对来说,BLAC的性能略微好于BLDC,但是优势不太明显。永磁电机以丰田汽车的Prius电机最为著名:
整机的设计基本上已经到达了现阶段电机设计的极限,堪称工艺品。其微调过后的永磁斜槽:
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