基於某款純電動汽車永磁同步電機不同轉子磁鋼結構對噪聲影響的分析
發布時間:2020-10-21 責任編輯:lina
【導讀】永磁同步電動機因其體積小、質量輕、效xiao率lv高gao等deng特te點dian被bei廣guang泛fan用yong於yu純chun電dian動dong汽qi車che。作zuo為wei純chun電dian動dong汽qi車che的de動dong力li源yuan,和he傳chuan統tong汽qi車che一yi樣yang,是shi產chan生sheng整zheng車che噪zao聲sheng的de一yi個ge主zhu要yao來lai源yuan。而er不bu一yi樣yang的de是shi和he傳chuan統tong汽qi油you車che相xiang比bi,純chun電dian動dong汽qi車che的de動dong力li源yuan永yong磁ci同tong步bu電dian機ji產chan生sheng的de高gao頻pin噪zao聲sheng,尖jian銳rui刺ci耳er讓rang人ren難nan以yi忍ren受shou,造zao成cheng的de危wei害hai更geng大da,影ying響xiang駕jia駛shi員yuan和he乘cheng客ke的de身shen心xin健jian康kang。噪zao聲sheng作zuo為wei電dian機ji的de主zhu要yao質zhi量liang指zhi標biao之zhi一yi[1],其噪聲的大小決定了整車的舒適性。
引言
永磁同步電動機因其體積小、質量輕、效xiao率lv高gao等deng特te點dian被bei廣guang泛fan用yong於yu純chun電dian動dong汽qi車che。作zuo為wei純chun電dian動dong汽qi車che的de動dong力li源yuan,和he傳chuan統tong汽qi車che一yi樣yang,是shi產chan生sheng整zheng車che噪zao聲sheng的de一yi個ge主zhu要yao來lai源yuan。而er不bu一yi樣yang的de是shi和he傳chuan統tong汽qi油you車che相xiang比bi,純chun電dian動dong汽qi車che的de動dong力li源yuan永yong磁ci同tong步bu電dian機ji產chan生sheng的de高gao頻pin噪zao聲sheng,尖jian銳rui刺ci耳er讓rang人ren難nan以yi忍ren受shou,造zao成cheng的de危wei害hai更geng大da,影ying響xiang駕jia駛shi員yuan和he乘cheng客ke的de身shen心xin健jian康kang。噪zao聲sheng作zuo為wei電dian機ji的de主zhu要yao質zhi量liang指zhi標biao之zhi一yi[1],其噪聲的大小決定了整車的舒適性。
本文基於對某款純電動汽車車用永磁同步驅動電機噪聲進行測試和分析,數據上發現全油門加速工況車速在25Km/h~75Km/h對應電機轉速1500r/min~6000r/min之間的48階次噪聲聲壓級較高,人耳也能明顯聽出高頻刺耳嘯叫聲[2]。因電機已量產,重新設計電機的磁路結構成本高、周期長、產線也需要大變,花費代價太高,本文在僅改變轉子磁鋼結構的基礎上優化永磁同步驅動電機48階次噪聲,以較小的代價控製其聲壓級以達到可接受範圍。

圖一車內駕駛員右耳噪聲階次彩圖
1 純電動汽車驅動電機噪聲分析
在全油門加速工況下,測試車內駕駛員右耳噪聲數據,繪製出48階次彩圖,如圖一所示[3]。整車車速在25Km/h~75Km/h對應電機轉速1500r/min~6000r/min之間的48階次噪聲聲壓級較高,整車內電磁噪聲明顯。下麵通過改變轉子磁鋼結構來分析其對48階次噪聲的影響。
2 驅動電機轉子磁鋼優化分析
電(dian)機(ji)的(de)電(dian)磁(ci)噪(zao)聲(sheng)主(zhu)要(yao)是(shi)由(you)電(dian)機(ji)內(nei)部(bu)振(zhen)動(dong)而(er)產(chan)生(sheng),各(ge)階(jie)次(ci)的(de)諧(xie)波(bo)會(hui)引(yin)起(qi)振(zhen)動(dong),削(xue)弱(ruo)各(ge)階(jie)次(ci)的(de)諧(xie)波(bo)對(dui)電(dian)磁(ci)噪(zao)聲(sheng)的(de)改(gai)善(shan)起(qi)到(dao)很(hen)大(da)作(zuo)用(yong),而(er)轉(zhuan)子(zi)分(fen)段(duan)斜(xie)極(ji)是(shi)一(yi)種(zhong)能(neng)有(you)效(xiao)削(xue)弱(ruo)齒(chi)諧(xie)波(bo)、改善電機齒槽轉矩和轉矩脈動的常用方法[3]。

圖二 某新能源電動汽車初始轉子磁鋼示意圖
2.1 原電機轉子磁鋼兩段式斜極結構
圖(tu)二(er)所(suo)示(shi)為(wei)某(mou)新(xin)能(neng)源(yuan)電(dian)動(dong)汽(qi)車(che)初(chu)始(shi)轉(zhuan)子(zi)磁(ci)鋼(gang)示(shi)意(yi)圖(tu),轉(zhuan)子(zi)磁(ci)鋼(gang)分(fen)為(wei)兩(liang)段(duan)式(shi),為(wei)兩(liang)段(duan)式(shi)斜(xie)極(ji)結(jie)構(gou)。為(wei)找(zhao)出(chu)效(xiao)果(guo)較(jiao)好(hao)轉(zhuan)子(zi)磁(ci)鋼(gang)方(fang)案(an)進(jin)行(xing)整(zheng)車(che)搭(da)載(zai)驗(yan)證(zheng),測(ce)試(shi)兩(liang)段(duan)式(shi)斜(xie)極(ji)台(tai)架(jia)數(shu)據(ju)與(yu)優(you)化(hua)後(hou)的(de)轉(zhuan)子(zi)磁(ci)鋼(gang)方(fang)案(an)對(dui)比(bi),選(xuan)出(chu)台(tai)架(jia)測(ce)試(shi)最(zui)優(you)方(fang)案(an)。電(dian)機(ji)運(yun)行(xing)工(gong)況(kuang):模擬整車全油門加速。
圖三所示為兩段式斜極在台架上測試數據,測試轉速為1500到6000轉,匹配整車在此轉速段的噪聲。數據上可看出此轉速段48階次噪聲在70分貝以上,最高達80分貝以上,駕駛員在駕駛室內能明顯感受到尖銳的電磁噪聲。

圖三兩段式斜極台架測試數據圖
2.2 4段式斜極V型結構
圖四所示為4段式斜極V型結構轉子磁鋼示意圖,改變磁鋼結構到V型,電機運行工況:模擬整車全油門加速。

圖四 4段式斜極V型轉子結構示意圖
4段式斜極V型結構的噪聲測試結果如圖五所示,其48階次噪聲在1600r·min-1~1900r·min-1轉速段及3900 r·min-1噪聲反而升高,此方案使得噪聲效果變差。

圖五4段式斜極V型結構台架測試數據圖
2.3 4段斜極ZigZag結構
圖六所示為4段斜極ZigZag結構轉子磁鋼示意圖,磁鋼采用四段式交叉布置。電機運行工況:模擬整車全油門加速。

圖六 4段斜極ZigZag結構轉子磁鋼示意圖
4段斜極ZigZag結構轉子磁鋼示意圖噪聲測試結果如圖七所示,其48階次噪聲在1500r·min-1~3000r·min-1轉速段及4600 r·min-1以上有一定的改善效果,噪聲降低約4dB,全轉速段的噪聲平均值低於優化前。

圖七 4段斜極ZigZag結構台架測試數據圖
2.4 6段斜極ZigZag結構
圖八所示為6段斜極ZigZag結構轉子磁鋼示意圖,磁鋼采用6段式段式交叉布置。電機運行工況:模擬整車全油門加速。

圖八 6段斜極ZigZag結構轉子磁鋼示意圖
優化前後的噪聲測試結果如圖九所示。優化後的方案其48階次噪聲在2300r·min-1之前噪聲效果變差,高於優化前2-6dB,2300r·min-1以上改善效果較明顯,噪聲降低最大值達到15dB,全轉速段的噪聲的平均值遠小於優化前。,此方案配合低轉速段噪聲抑製方案也可使得整車有個較好的噪聲效果。

圖九6段斜極ZigZag結構台架測試數據圖
2.5 4段斜槽平行結構
圖十所示為4段斜槽平行結構轉子磁鋼示意圖,磁鋼采用4段式平行斜槽布置。電機運行工況:模擬整車全油門加速。

圖十 4段斜槽平行結構轉子磁鋼示意圖
4段斜槽平行結構的噪聲測試結果如圖十一所示,其48階次噪聲在全轉速段都有改善效果,低轉速段效果比較明顯,降幅達6~15dB。因低速段工況駕駛員使用頻率較高,采用此方案能達到較好的結果。

圖十一 4段斜槽平行結構結構台架測試數據圖
3 總結
本文從驅動電機轉子磁鋼結構方麵進行台架的測試與驗證。測試結果顯示不同轉子磁鋼結構對噪聲的表現差異較大,4段式斜極V型結構多噪聲不僅沒有改善反而使得噪聲效果變差。4段斜極ZigZag結構和6段斜極ZigZag結構僅對部分轉速段有一定的改善。6段斜極ZigZag結構方案配合低轉速段噪聲抑製方案也可使得整車有個較好的噪聲效果。4段斜槽平行結構對48階次噪聲改善效果比較大,低速段降幅達6~15dB,48階次噪聲降低到較好的水平,5000轉以下也是城市工況最常用轉速段,采用此方案可提高整車的噪聲表現。
參考文獻:
[1] 陳永校,諸自強,應善成. 電機噪聲的分析和控製[M]. 浙江:浙江大學出版社, 1987
[2] 陳士剛,沙文瀚,杭孟荀,等. 某款純電動汽車用驅動電機噪聲分析[J]. 汽車零部件, 2019(1):22-24
[3] 姚學鬆,陶文勇.某款電動汽車驅動用永磁同步電機噪聲分析[J]. 汽車零部件,2019,26(12):74-77
作者簡介:陶文勇(1993-),男,主要從事新能源汽車驅動電機係統相關工作。
(注:本文來源於《電子產品世界》雜誌2020年10月期)
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在於傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請電話或者郵箱聯係小編進行侵刪。
特別推薦
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
技術文章更多>>
- 築基AI4S:摩爾線程全功能GPU加速中國生命科學自主生態
- 一秒檢測,成本降至萬分之一,光引科技把幾十萬的台式光譜儀“搬”到了手腕上
- AI服務器電源機櫃Power Rack HVDC MW級測試方案
- 突破工藝邊界,奎芯科技LPDDR5X IP矽驗證通過,速率達9600Mbps
- 通過直接、準確、自動測量超低範圍的氯殘留來推動反滲透膜保護
技術白皮書下載更多>>
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門搜索
微波功率管
微波開關
微波連接器
微波器件
微波三極管
微波振蕩器
微電機
微調電容
微動開關
微蜂窩
位置傳感器
溫度保險絲
溫度傳感器
溫控開關
溫控可控矽
聞泰
穩壓電源
穩壓二極管
穩壓管
無焊端子
無線充電
無線監控
無源濾波器
五金工具
物聯網
顯示模塊
顯微鏡結構
線圈
線繞電位器
線繞電阻



