本田采用橫向磁通電機結構減少電動(dòng)車(chē)動(dòng)力總成長(cháng)度
為了減少電動(dòng)車(chē)中電機的軸向長(cháng)度,本田目前正在開(kāi)發(fā)一款橫向磁通電機(Transverse Flux motor)。在2013汽車(chē)工程師年會(huì )上,工程師對這款新型三維磁通電機原理進(jìn)行了闡述。
本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/243113.htm與傳統使用鐵芯定子和繞組線(xiàn)構成的電機相比,這款橫向磁通電機由軟磁復合材料(soft magnetic composite,SMC)定子和線(xiàn)圈組成。這款電機總共只有5個(gè)部件,此外,它引發(fā)了新的技術(shù)話(huà)題,即如何進(jìn)一步提升電動(dòng)機效率以及矩形波形線(xiàn)圈的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)技術(shù)。
本田的IMA混合動(dòng)力系統在內燃機和無(wú)級變速箱之間安置了一個(gè)電機,由于電機的軸向長(cháng)度使動(dòng)力總成的寬度增加。為了使IMA混動(dòng)系統能夠在更多車(chē)輛架構中方便搭載,需要縮短電機的軸向長(cháng)度,從而使動(dòng)力總成整體寬度縮短。
為了縮短電機軸向長(cháng)度,工程師決定從減少線(xiàn)圈末端長(cháng)度著(zhù)手,提出了橫向磁通電機方案,由于線(xiàn)圈末端不直接提供扭矩,因此不會(huì )對電機性能造成影響。最初的橫向磁通電機原型采用的是內部環(huán)形線(xiàn)圈。這項設計隨后被用來(lái)應對磁性飽和短路現象。
凸極集中繞組電動(dòng)機的定子中,包含110個(gè)齒牙,橫向磁通電機通過(guò)三維定子磁芯以及兩個(gè)矩形波浪形成簡(jiǎn)單的定子結構。
然而,由于軟磁性復合材料的鐵損特性,原始設計的電機效率相對較低,電磁效率僅為79.1%。另外,矩形線(xiàn)圈的制造工藝與圓形線(xiàn)圈也有所不同。工程師因此利用矩形波浪線(xiàn)圈作為一個(gè)折中的方案。
為了提升電機效率,工程師對軟磁性復合材料芯子的結構以及生產(chǎn)條件參數進(jìn)行了研究,然后得到了減少磁性損失的方案,電機中的磁滯損耗和渦輪損耗帶來(lái)的磁性損失將得到抑制。
要減少磁滯損耗,首先需要降低鐵粉的矯頑力,矯頑力形成的主要因素是在壓縮過(guò)程中鐵粉的晶界以及壓實(shí)過(guò)程中鐵粉的張力所致。因此,他們試圖通過(guò)將鐵粉進(jìn)行退火處理增加鐵粉晶粒的體積,并通過(guò)增加壓實(shí)后熱處理的溫度防止鐵粉張力過(guò)高。
由于絕緣涂層在鐵粉壓實(shí)或650℃的熱處理過(guò)程中會(huì )遭到破壞,因此需要減少電機的渦流損耗,必須使絕緣涂層的鐵粉保持原始狀態(tài)。

采用矩形波浪線(xiàn)圈的橫向磁通電機比傳統橫向磁通電機在長(cháng)度上減少了32%
鐵粉的壓實(shí)過(guò)程會(huì )破壞氧化鎂涂層,關(guān)于這一點(diǎn),可以通過(guò)減少鐵粉表面的粗糙度以及提升壓實(shí)過(guò)程中的流動(dòng)性得以緩解。因此,工程師利用離心粉碎機減少鐵粉表面的粗糙度,并增加樹(shù)脂粘合劑的體積以及使用潤滑劑的量,以改善鐵粉壓實(shí)過(guò)程中的流動(dòng)性。
研究者利用一層線(xiàn)圈保護膜滿(mǎn)足矩形波浪線(xiàn)圈的成形性以及絕緣性的要求,同時(shí)他們開(kāi)發(fā)出一種能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)矩形波浪線(xiàn)圈需求的繞組和沖壓成型工藝。
線(xiàn)圈膜利用壓鑄工藝制成,而其材料則選用全氟烷氧基樹(shù)脂(perfluoroalkoxy resin,PFA),該材料具有良好的延展性并且在制造過(guò)程中能夠幫助線(xiàn)圈膜成型更加快速。而線(xiàn)圈繞組在制造時(shí),導線(xiàn)分別散繞在線(xiàn)圈外側,工程師利用三維可移動(dòng)沖壓成型法將原來(lái)的圓形線(xiàn)圈彎曲成帶有矩形波浪的線(xiàn)圈,因此在相同量的材料下,線(xiàn)圈的直徑得到減小。
制造的得到的原型橫向磁通電機,其峰值扭矩達到140?!っ?,實(shí)驗證明其電磁效率從79.1%提升至了83.7%。
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