永磁无刷直流电机的制作方法

文档序号:10019445阅读:809来源:国知局
永磁无刷直流电机的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及电机领域,特别是涉及一种永磁无刷直流电机。
【背景技术】
[0002]永磁无刷直流电机是由一块或多块永磁体建立磁场的直流电机,其性能与恒定励磁电流的他励直流电机相似,可以由改变电枢电压来方便地调速。而与他励式直流电动机相比,具有体积小、效率高、结构简单、用铜量少等优点,广泛应用于各种便携式的电子设备或器具中,也广泛应用于汽车、船舶、航空、机械等行业,在一些如相机、录像机等高精尖产品中也有广泛应用。
[0003]而目前,由于结构的限制,现有的永磁无刷直流电机用在持续变负载的电动工具上时,输出的扭矩相对较小,并且电机效率较低。
【实用新型内容】
[0004]基于此,有必要针对永磁无刷直流电机的扭矩较小,电机效率较低的问题,提供一种输出扭矩较大,电机效率较高的永磁无刷直流电机。
[0005]一种永磁无刷直流电机,包括转子及环绕所述转子的定子,所述转子包括转子铁芯,所述转子铁芯沿周向开设永磁体槽,所述永磁体槽安装有永磁体,所述永磁体在所述永磁体槽长度方向上的尺寸与所述永磁体槽两端点分别与所述转子铁芯中心连线的两连线之间对应的所述转子的外径弧长的比值为0.6634?0.72。
[0006]上述永磁无刷直流电机,通过设置永磁体宽度与对应的转子外径弧长的比值,从而使该永磁无刷直流电机具有较高的反电动势,从而在负载条件下具有较高的电磁扭矩与电机效率。
[0007]在其中一个实施例中,所述永磁体槽两端与所述转子外缘之间形成磁桥,所述磁桥在所述转子径向的尺寸为0.5?0.8_。
[0008]在其中一个实施例中,所述磁桥在所述转子径向的尺寸为0.5mm。
[0009]在其中一个实施例中,所述永磁体数量为四个,所述永磁体两两相邻首尾间隔且呈矩形设置。
[0010]在其中一个实施例中,所述定子周向设有定子槽,所述定子槽的数量为两倍所述转子的极对数的比值为3/2。
[0011]在其中一个实施例中,所述转子的外径与所述定子的外径的比值为0.5?0.55。
[0012]在其中一个实施例中,所述永磁无刷直流电机的输出的反电动势为梯形波反电动势。
[0013]在其中一个实施例中,当所述永磁无刷直流电机空载时,所述梯形波反电动势的平顶区的宽度为20?35°的电角度。
[0014]在其中一个实施例中,所述定子周向设有霍尔元件。
[0015]在其中一个实施例中,所述霍尔元件和所述定子中心的连线与所述定子槽的槽口的中心和所述定子中心的连线的夹角为10?20°。
【附图说明】
[0016]图1为一实施方式的永磁无刷直流电机的转子的结构不意图;
[0017]图2为一实施方式的永磁无刷直流电机的定子的结构示意图;
[0018]图3为一实施方式的梯形波反电势示意图。
【具体实施方式】
[0019]为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳的实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。
[0020]需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
[0021]除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
[0022]如图1及图2所示,一种永磁无刷直流电机(图未示),该永磁无刷直流电机包括转子20及环绕转子20的定子40,转子20相对定子40转动从而产生反电动势。
[0023]转子20包括转子铁芯22,转子铁芯22沿周向开设永磁体槽222,用于安装永磁体24。永磁体24在永磁体槽222长度方向上的宽度A与永磁体槽222两端点分别与转子铁芯22中心连线的两连线之间对应的转子20的外径弧长B的比值A/B为0.6634?0.72,从而具有较高的反电动势。优选地,A/B为0.6634。
[0024]上述永磁无刷直流电机,通过设置永磁体24宽度A与对应的转子20外径弧长B的比值,从而使该永磁无刷直流电机具有较高的反电动势,从而在负载条件下具有较高的电磁扭矩与电机效率。
[0025]永磁无刷直流电机产生的电磁扭矩T = EI / Ω (E代表永磁无刷直流电机产生的反电动势,I代表永磁无刷直流电机输入相电流,Ω代表转子角速度),由此可见,反电势E越大,意味着电磁扭矩越大,从而在转子20的角速度及其它损耗相同的条件下,具有较大的电磁扭矩T,进而具有较高的电机效率。
[0026]永磁无刷直流电机的输出的反电动势为梯形波反电动势,该反电动势的梯形波在一定时间内线性上升,之后进入稳定不变的平顶区,一定时间后线性下降。而传统通常使用的为正弦波反电动势。在同转速两种电机反电势峰值一样的情况下,正弦波反电势无刷直流电机的空载转速高于梯形波反电势无刷直流电机,机械特性软于梯形波反电势无刷直流电机,相同电流情况下输出转矩要小于梯形波反电势无刷直流电机。因此,采用梯形波反电动势,使永磁无刷直流电机具有更好的性能。
[0027]通过电磁仿真及样品测试可知,永磁体24的形状会影响反电动势的输出。以永磁体24的宽度A作为变量进行电磁仿真的叠代计算,测试永磁无刷直流电机特性曲线,可以得到当永磁体24的宽度A与转子20的外径弧长B的比值为0.6634,永磁无刷直流电机空载时,梯形波反电动势的平顶区的宽度为20?35
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