Магнітне поле двигуна постійного струму зі збудженням від постійних магнітів

dc.citation.epage37
dc.citation.issue1
dc.citation.journalTitleЕлектроенергетичні та електромеханічні системи
dc.citation.spage31
dc.citation.volume6
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorГавдьо, Ігор
dc.contributor.authorHavdo, Ihor
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2025-02-24T09:15:35Z
dc.date.created2023-02-28
dc.date.issued2023-02-28
dc.description.abstractНа даний час двигуни постійного струму зі збудженням від постійних магнітів (ДПС ПМ) широко застосовуються в транспортних засобах, побутових приладах, переносному електроінструменті внаслідок простої конструкції та невеликої вартості. Тому завдання створення математичних моделей їх розрахунку, які можна застосувати для проектування, є актуальним. Метою статті є уточнення математичної моделі магнітного стану ДПС ПМ та дослідна перевірка відповідності результатів експерименту результатам розрахунку. Для опису магнітного стану ДПС ПМ використана теорія магнітних та електричних кіл. Запропонована уточнена розгалужена заступна схема магнітопроводу ДПС ПМ з зосередженими параметрами. У цій схемі немагнітним ділянкам магнітопроводу відповідають постійні магнітні опори. Ділянкам магнітопроводу з феромагнітних матеріалів відповідають нелінійні магнітні опори, які представлені залежністю F[Ф] спаду намагнічуючої сили на магнітному опорі від магнітного потоку. Зубцева зону якоря, розміщена під магнітами, розбивається на m однакових секторів радіальними площинами, перпендикулярними до площини листів якоря. Заступна схема магнітопроводу описана системою нелінійних рівнянь, складених для однієї полюсної поділки двигуна з використанням методу контурних струмів. Ця система містить три рівняння контурів статора та (m – 1) рівнянь для контурів якоря. Наведені результати розрахунку потоку магніту та індукцій у різних ділянках магнітопроводу ДПС ПМ. Адекватність розрахунку магнітного кола ДПС ПМ перевірена стосовно потоку магніту. Дослідний взірець ДПС ПМ складається зі статора та необмотаного якоря. В діаметральних пазах якоря, заповнених діелектриком, намотана вимірювальна котушка, витки якої розташовані біля повітряного проміжку. Виводи вимірювальної котушки приєднані до флюксметра. Фіксувалося відхилення стрілки флюксметра під час обертання якоря від положення котушки, яке відповідає геометричній нейтралі, до її положення, що збігається з віссю полюсів. Розрахункове та дослідне значення потоку магніту збігаються з точністю 0,86%, що підтверджує адекватність запропонованої математичної моделі магнітного стану ДПС ПМ. Запропонована заступна схема магнітопроводу та система рівнянь, що її описують, можуть бути базою для створення математичних моделей розрахунку статичних характеристик та перехідних режимів ДПС ПМ.
dc.description.abstractCurrently, DC motors with excitation from permanent magnets ( PM DC) are widely used in vehicles, household appliances, portable power tools due to their simple design and low cost. Therefore, the task of creating mathematical models for their calculation, which can be used for design, is urgent. The purpose of the article is to clarify the mathematical model of the magnetic state of the PM DC and experimental verification of the correspondence of the experimental results to the calculation results. The theory of magnetic and electric circuits is used to describe the magnetic state of the PM DC. A refined branched replacement circuit of the PM DC magnetic circuit with concentrated parameters is proposed. In this scheme, permanent magnetic resistances correspond to non-magnetic sections of the magnetic circuit. Sections of the magnetic conductor made of ferromagnetic materials correspond to nonlinear magnetic resistances, which are represented by the dependence F[Ф] of the decay of the magnetizing force on the magnetic resistance on the magnetic flux. The toothed area of the armature, placed under the magnets, is divided into m identical sectors by radial planes perpendicular to the plane of the armature sheets. The substitute scheme of the magnetic circuit is described by a system of nonlinear equations compiled for one pole division of the motor using the method of loop currents. This system contains three equations for the stator loops and (m – 1) equations for the armature loops. The results of the calculation of the magnetic flux and inductions in different sections of the magnetic conductor of the PM DC are presented. The adequacy of the calculation of the magnetic circuit of the PM DC is checked in relation to the magnet flux. The experimental sample of PM DC consists of a stator and an unwound armature. In the diametrical grooves of the armature, filled with dielectric, a measuring coil is wound, the turns of which are located near the air gap. The terminals of the measuring coil are connected to the fluxmeter. The deflection of the fluxmeter needle during the rotation of the armature from the position of the coil, which corresponds to the geometric neutral, to its position, which coincides with the axis of the poles, was recorded. The calculated and experimental values of the magnetic flux coincide with an accuracy of 0.86%, which confirms the adequacy of the proposed mathematical model of the magnetic state of the PM DC. The proposed replacement scheme of the magnetic circuit and the system of equations describing it can be the basis for creating mathematical models for calculating the static characteristics and transient modes of the PM DC.
dc.format.extent31-37
dc.format.pages7
dc.identifier.citationГавдьо І. Магнітне поле двигуна постійного струму зі збудженням від постійних магнітів / Ігор Гавдьо // Електроенергетичні та електромеханічні системи. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. — Том 6. — № 1. — С. 31–37.
dc.identifier.citationenHavdo I. Magnetic field of a DC motor with excitation from permanent magnets / Ihor Havdo // Electrical Power and Electromechanical Systems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2023. — Vol 6. — No 1. — P. 31–37.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/sepes2023.01.031
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/63215
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofЕлектроенергетичні та електромеханічні системи, 1 (6), 2023
dc.relation.ispartofElectrical Power and Electromechanical Systems, 1 (6), 2023
dc.relation.references1. Gieras Jacek F. Permanent magnet motor technology. Design and applications. CRC Press Taylor and Francis Group. London, New Jork, 2010, 603 p. https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=5916ac245b49523d143b0c12&assetKey=AS%3A493445925924865%401494658084441
dc.relation.references2. Белый П. Н. Уравнения для проектирования встраиваемых магнитоэлектрических двигателей дискового типа. Технічна електродинаміка. 2005, № 6, С. 53–56.
dc.relation.references3. Dudzikowski I. Silniki komutatorowe wzbudzane magnesami trwalymi. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, No. 58, Studia i Materiały, No. 25, 2005.
dc.relation.references4. Шайда В. П., Юр’єва О. Ю. Застосування гібридного збудження в двигуні постійного струму для привода транспортних валків у металургійній промисловості. Вісник Нац. техн. університету “ХПІ”. Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика, № 1(9), 2023. http://pema.khpi.edu.ua/article/view/282183/276353; DOI: 10.20998/2079-3944.2023.1.0
dc.relation.references5. Лазарєв Г. В., Рибка Я. В., Реуцький М. О., Крячок А. А., Шиманська А. А. Підвищення максимального моменту спеціальних електродвигунів постійного струму з постійними магнітами. Вісник Нац. техн. університету “ХПІ”. “Електротехніка і електромеханіка”, № 2 (16), 2020. http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/article/view/283760; doi:10.20998/2413-4295.2023.02.04
dc.relation.references6. Маляр В. С., Глухивский Л. И., Маляр А. В., Гречин Д. П., Гавдьо И. Р. Расчет магнитной цепи однофазного асинхронного двигателя с расщепленными полюсами. Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических обьединений СНГ. Минск. 2003, No. 3, С. 17–25. https://doi.org/10.21122/1029-7448-2003-0-3-17-25/
dc.relation.references7. Гавдьо І. Р. Електромагнітні процеси в асинхронних двигунах з екранованими полюсами: авторефер. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.09.01. “Електричні машини і апарати”. Нац. університет“Львівська політехніка”. Львів, 2005. 17 с.
dc.relation.references8. Maliar V., Havdo I. Mathematical model of permanent magnets direct current motor. “Computational Problems of Electrical Engineering”, Львів, 2015, No. 1, Vol. 5, 33–36.
dc.relation.references9. Гавдьо І. Р. Математична модель магнітного стану колекторного двигуна з магнітоелектричним збудженням. Електроенергетичні та електромеханічні системи. 2019. Вип. 1, № 1. С. 10–16. https://science.lpnu.ua›maketno12019zdoi1-10-16
dc.relation.references10. Кифер И. И. Испытание ферромагнитных материалов. М. – Л., Госэнергоиздат, 1962. 544 с.
dc.relation.references11. Основи метрології та електричних вимірювань [Електронний ресурс]: методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки “Електротехніка та електротехнології” й“Електромеханіка” Ч. 2 / НТУУ “КПІ”; уклад.: Хлистов В. М., Лавренова Д. Л. Електронні текстові дані (1 файл: 2,73 Мбайт). Київ : НТУУ “КПІ”, 2013. 85 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16423
dc.relation.referencesen1. Gieras Jacek F. Permanent magnet motor technology. Design and applications. CRC Press Taylor and Francis Group. London, New Jork, 2010, 603 p. https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=5916ac245b49523d143b0c12&assetKey=AS%3A493445925924865%401494658084441
dc.relation.referencesen2. Belyi P.N. Uravnienia dla proektirovania vstraivaemych magnitoelektriczeskich dvigatelej diskovoho tipa. Techniczna elektrodynamika. 2005, No. 6, 53–56. (Russian).
dc.relation.referencesen3. Dudzikowski I. Silniki komutatorowe wzbudzane magnesami trwalymi. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, № 58, Studia i Materiały No. 25, 2005. (Pol).
dc.relation.referencesen4. Shajda V. P., Jurieva O. Y. Zastosuvania hibrydnoho zbudzhenia v dvyhuni postijnoho strumu dlia pryvoda transportnykh valkiv u metalurhijnij promyslovosti. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “KhPI”. Seria: Problemy udoskonaliuvania elektrychnykh macsyn i aparativ. Teoria i praktyka, No. 1(9), 2023. (Ukrainian). http://pema.khpi.edu.ua/article/view/282183/276353; doi: 10.20998/2079-3944.2023.1.0
dc.relation.referencesen5. Lazariev H. V., Rybka Y. V., Reutskyj M. O., Kriachok A. A., Shymanska A. A. Pidvyshchenia maksymalnoho momentu spetsialnykh elektrodvyhuniv postijnoho strumu z postijnymy mahnitamy. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “KhPI”. “Elektrotekhnika i elektromekhanika”, No. 2 (16), 2020. (Ukrainian).
dc.relation.referencesen6. Maliar V. S., Hluchivskij L. Y., Maliar A. V., Hreczyn D. P., Havdo I. R. Rasczet magnitnoj tsepi odnofaznoho asinchronnoho dvigatela s rasczeplennymi poliusami. Energetika. Izvestija vysshych uczebnych zavedenij i energeticzeskich obedynenij SNH. Minsk. 2003, No. 3, 17–25. (Russian).
dc.relation.referencesen7. Havdo I. R. Elektromahnitni protsesy v asynkhronykh dvyhunakh z ekranovanymy poliusamy: avtorefer. dys. na zdobutia nauk. stupenia kand. tekhn. nauk: spets. 05.09.01. “Elektrychni mashyny i aparaty”. NU “Lvivska politekhnika”. Lviv, 2005. 17 с. (Ukrainian).
dc.relation.referencesen8. Maliar V., Havdo I. Mathematical model of permanent magnets direct current motor. “Computational Problems of Electrical Engineering”, Львів, 2015, No. 1, Vol. 5, 33–36.
dc.relation.referencesen9. Havdo I. R. Mathematical model of magnetic state of permanent magnet DC motor. Elektroenerhetyczni ta elektromechaniczni systemy. 2019. Vyp. 1, No 1, 10–16 (Ukrainian). https://science.lpnu.ua›maketno12019zdoi1-10-16
dc.relation.referencesen10. Kifer I. I. Ispytanie feromahnitnykh materialov. M.–L., Hosenerhjizdat. 1962, 544 p. (Russian).
dc.relation.referencesen11. Osnovy metrolohii ta elektrychnykh vymiriuvan [Elektronyi resurs]: metodychni vkazivky do laboratornykh robit dlia studentiv napriamiv pidhotovky “Elektrotekhnika ta elektrotekhnolohii” i “Elektromekhanika” Ch. 2 / NTUU “KPI”; uklad.: Khlystov V. M., Lavrenova D. L. Elektroni tekstovi dani (1 fail: 2,73 Mbite). Kyiv : NTUU “KPI”, 2013. 85 p. (Ukrainian). https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16423
dc.relation.urihttps://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=5916ac245b49523d143b0c12&assetKey=AS%3A493445925924865%401494658084441
dc.relation.urihttp://pema.khpi.edu.ua/article/view/282183/276353;
dc.relation.urihttp://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/article/view/283760;
dc.relation.urihttps://doi.org/10.21122/1029-7448-2003-0-3-17-25/
dc.relation.urihttps://science.lpnu.ua
dc.relation.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/16423
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2023
dc.rights.holder© Гавдьо І. Р., 2023
dc.subjectколекторний двигун постійного струму
dc.subjectпостійний магніт
dc.subjectзаступна схема
dc.subjectсистема нелінійних рівнянь
dc.subjectекспериментальна перевірка
dc.subjectDC commutator motor
dc.subjectpermanent magnet
dc.subjectsubstitute circuit
dc.subjectsystem of nonlinear EQUATIONS
dc.subjectexperimental verification
dc.subject.udc621.313.3
dc.titleМагнітне поле двигуна постійного струму зі збудженням від постійних магнітів
dc.title.alternativeMagnetic field of a DC motor with excitation from permanent magnets
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2023v6n1_Havdo_I-Magnetic_field_of_a_DC_motor_31-37.pdf
Size:
688.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2023v6n1_Havdo_I-Magnetic_field_of_a_DC_motor_31-37__COVER.png
Size:
394.74 KB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.76 KB
Format:
Plain Text
Description: