使用永磁無刷電機替代齒輪減速電機是這幾年來工業大風扇的趨勢,其中的原因之一就是永磁無刷電機噪音比減速電機低很多,但永磁無刷電機依然會產生噪音。有些場所比如教堂、健身房等,需要更低的噪音,所以我們就需要知道永磁無刷電機噪音的產生原因并盡量降低噪音。
電機噪音的原因
根據噪音產生的原因,我們通常將永磁無刷電機噪音分為電磁噪音、機械噪音和通風噪音。
1. 電磁噪音
電磁噪音主要來源于電磁振動,是由電機氣隙磁場作用于電機鐵心產生的電磁力所激發引起的,而電機氣隙磁場又取決于氣隙磁導和定轉子繞組磁動勢。電機運行時氣隙中存在基波和一系列諧波磁場,它們相互作用,除產生引起電磁轉矩切向力外,還產生許多次數、頻率各不相同的旋轉徑向電磁力波。這些力波作用在定轉子上,致使其出現周期性的徑向變形。由于轉子鐵心剛度較大不易產生振動,故一般僅考慮定子鐵心及機座的振動,該振動引起的噪音即為電磁噪音。
2. 機械噪音
機械噪音是由電機運轉部分的摩擦、撞擊、不平衡以及結構共振形成的。電機軸承在繁重的工作狀態下運轉時,滾珠和外圈滾道相接處會發生彈性變形,滾道變形隨接觸處的變化呈周期性變化,產生振動和噪音。
3. 通風噪音
電機轉動時,風扇和轉子上某些凸出部位使空氣產生沖擊和摩擦形成通風噪音,且隨風扇和轉子圓周速度的增高而增大,強度與風扇和通風道的設計好壞有關。
永磁無刷電機不同的噪音是由不同部位、不同零件產生,所以我們要根據以上電機噪音產生的原因,采取針對性的措施來降低電機噪音。
1. 電磁噪音的降低
(1) 定轉子槽數的配合。對電機振動和噪音起主要作用的是振動階數較低、幅值較大的力波,高階數或磁場幅值較小的力波可以不用考慮。
(2)采用斜槽,不管空載還是負載狀態下,斜一個定子槽距的電磁噪音明顯低于直槽。這是由于定子或轉子采用斜槽能有效地削弱諧波磁場引起的附加轉矩和電磁噪音,所以電機轉子往往采用斜槽,而且對電機其他性能影響很小,但會使徑向力沿軸向長度相位不同,產生了扭轉力矩,導致鐵心扭轉振動,產生噪音。
2. 機械噪音的降低
(1) 根據電機的性質、規格和使用環境嚴格選擇電機轉子的平衡精度,減少轉子鐵芯偏心產生的噪音。
(2) 提高軸承及其他部件的質量,包括軸承、滑環和換向器的圓度、光潔度,剛性適中的軸承,硬度剛好的電刷材料。
(3) 在裝配軸承前,應對軸承進行清洗和消,并涂抹相應型號的潤滑油,裝配時采用熱脹法。
3. 通風噪音的降低
(1) 風扇的設計風葉采用奇數葉片,最好采用不等分的葉片間距;風葉采用后傾式,并用圓角過渡:合理選擇葉片形狀;風扇外徑與端蓋間的距離為風扇外徑的10%-15%;風扇應具有良好的動平衡。
(2) 風路的設計,合理設計風路系統,降低空氣阻尼;改變風道方向時,采用大的半徑;風道截面積應逐漸變化。
(3)加裝消聲器或隔聲罩,并增大端蓋和罩子的動態剛度。
為了有效地降低和控制永磁無刷電機噪聲污染,必須全面熟練地掌握各種噪聲的具體形成因素、類別、監測和診斷,以便采取較為行之有效的措施。電機的噪聲研究涉及了電磁、機械振動、物理聲學、數學等許多學科,但在保證機械加工精度和風扇設計的合理性的前提下,通過提高力波階數,減少電磁力波和電磁諧波,可有效降低電機振動和噪音。