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、xiaolvgaodengtedianbeiguangfanyongyuchundiandongqiche。zuoweichundiandongqichededongliyuan,hechuantongqicheyiyang,shichanshengzhengchezaoshengdeyigezhuyaolaiyuan。erbuyiyangdeshihechuantongqiyouchexiangbi,chundiandongqichededongliyuanyongcitongbudianjichanshengdegaopinzaosheng,jianruicierrangrennanyirenshou,zaochengdeweihaigengda,yingxiangjiashiyuanhechengkedeshenxinjiankang。zaoshengzuoweidianjidezhuyaozhiliangzhibiaozhiyi[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、xiaolvgaodengtedianbeiguangfanyongyuchundiandongqiche。zuoweichundiandongqichededongliyuan,hechuantongqicheyiyang,shichanshengzhengchezaoshengdeyigezhuyaolaiyuan。erbuyiyangdeshihechuantongqiyouchexiangbi,chundiandongqichededongliyuanyongcitongbudianjichanshengdegaopinzaosheng,jianruicierrangrennanyirenshou,zaochengdeweihaigengda,yingxiangjiashiyuanhechengkedeshenxinjiankang。zaoshengzuoweidianjidezhuyaozhiliangzhibiaozhiyi[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
tuersuoshiweimouxinnengyuandiandongqichechushizhuanzicigangshiyitu,zhuanzicigangfenweiliangduanshi,weiliangduanshixiejijiegou。weizhaochuxiaoguojiaohaozhuanzicigangfanganjinxingzhengchedazaiyanzheng,ceshiliangduanshixiejitaijiashujuyuyouhuahoudezhuanzicigangfanganduibi,xuanchutaijiaceshizuiyoufangan。dianjiyunxinggongkuang: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>>
- 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
- 從技術研發到規模量產:恩智浦第三代成像雷達平台,賦能下一代自動駕駛!
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



