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      永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)額定工況的動(dòng)力特性

      2021-04-23 06:17:38梁震張洪信趙清海孫蕓
      關(guān)鍵詞:動(dòng)子活塞式永磁體

      梁震,張洪信*,趙清海,孫蕓

      1.青島大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,山東 青島 266071;2.青島大學(xué) 動(dòng)力集成及儲(chǔ)能系統(tǒng)工程技術(shù)中心,山東 青島 266071

      0 引言

      內(nèi)燃發(fā)電機(jī)組作為移動(dòng)電源廣泛應(yīng)用于混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)、野外作業(yè)等領(lǐng)域,傳統(tǒng)的活塞式內(nèi)燃發(fā)電機(jī)組由活塞式內(nèi)燃機(jī)、旋轉(zhuǎn)電機(jī)和機(jī)械參數(shù)變換連接裝置(聯(lián)軸器或變速器)3部分組成,即通過(guò)3個(gè)環(huán)節(jié)完成由熱能向電能的轉(zhuǎn)換,活塞式內(nèi)燃機(jī)將燃料燃燒產(chǎn)生的熱能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能,再通過(guò)聯(lián)軸器或變速器等中間環(huán)節(jié)將動(dòng)力傳遞給發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子,通過(guò)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子和定子的相對(duì)運(yùn)動(dòng)輸出電能[1]。內(nèi)燃機(jī)發(fā)電機(jī)組具有熱效率高、功率范圍廣、結(jié)構(gòu)緊湊、便于移動(dòng)、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn),但存在某些短板:1)內(nèi)燃發(fā)電機(jī)組僅實(shí)現(xiàn)了對(duì)外輸出電力,不能滿(mǎn)足多樣化的作業(yè)對(duì)多種動(dòng)力的需求;2)雖然實(shí)現(xiàn)了熱能到電能的轉(zhuǎn)變,但發(fā)電機(jī)組含有活塞式內(nèi)燃機(jī)和旋轉(zhuǎn)式發(fā)電機(jī)2個(gè)獨(dú)立的能量轉(zhuǎn)換裝置,且2個(gè)裝置是通過(guò)外部連接而成,存在工作不協(xié)調(diào)、匹配不合理等缺點(diǎn)[2];3)能量轉(zhuǎn)換傳遞路線較長(zhǎng)、需要經(jīng)過(guò)多個(gè)中間環(huán)節(jié),影響能量傳遞的效率,造成能源浪費(fèi)、生產(chǎn)和運(yùn)行成本增加、環(huán)境污染加劇等問(wèn)題。

      關(guān)于發(fā)動(dòng)機(jī)和電機(jī)結(jié)構(gòu)集成的研究很多。1991年以直線發(fā)電機(jī)為基礎(chǔ)的自由活塞式直線發(fā)電機(jī)發(fā)明專(zhuān)利引起了業(yè)界對(duì)自由活塞式直線發(fā)電機(jī)的關(guān)注[3]。1998年Clark等[4]設(shè)計(jì)了能夠穩(wěn)定運(yùn)行的第一代自由活塞式內(nèi)燃發(fā)電機(jī)。根據(jù)Boldea等[5]提出的圓筒形永磁直線發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)優(yōu)化要求,F(xiàn)amouri等[6-7]對(duì)自由活塞式內(nèi)燃發(fā)電機(jī)中的直線發(fā)電機(jī)部分進(jìn)行了設(shè)計(jì)和優(yōu)化。馮慧華等[8]基于自由活塞式直線發(fā)電機(jī)的原理,提出了一種以直線電動(dòng)機(jī)作為回彈裝置的單缸無(wú)活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)線性發(fā)電機(jī)的新穎設(shè)計(jì)。賈博儒等[9]提出了一種渦輪組合式自由活塞發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)電機(jī)的混合動(dòng)力裝置,該裝置通過(guò)耦合更多的直線發(fā)電機(jī)將燃?xì)廨啓C(jī)散失的大部分熱量轉(zhuǎn)化為電能,使得系統(tǒng)效率得到了大幅度提高。上海交通大學(xué)對(duì)自由活塞直線發(fā)電機(jī)進(jìn)行了很多研究,李慶峰[10]設(shè)計(jì)了一種基于自由活塞式內(nèi)燃機(jī)的直線發(fā)電機(jī)并進(jìn)行了性能仿真。胡凱[11]對(duì)自由活塞內(nèi)燃發(fā)電機(jī)中的直線發(fā)電機(jī)在不同結(jié)構(gòu)和不同尺寸下的空載反電動(dòng)勢(shì)、輸出功率、定位力等進(jìn)行了分析與優(yōu)化。

      針對(duì)自由活塞直線發(fā)電機(jī)沒(méi)有固定的上止點(diǎn)和下止點(diǎn),點(diǎn)火時(shí)刻不固定,導(dǎo)致工作穩(wěn)定性較差,而傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的活塞受曲柄連桿機(jī)構(gòu)約束,具有固定的上止點(diǎn)和下止點(diǎn),點(diǎn)火時(shí)刻固定,工作穩(wěn)定性好的特點(diǎn),2006年張鐵柱等[12]提出“約束活塞型雙元?jiǎng)恿Πl(fā)動(dòng)機(jī)及柔性動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)”概念,同年內(nèi)燃式機(jī)械與電力雙元能量輸出裝置、輸出方法及其裝置等獲得2項(xiàng)專(zhuān)利[13-14];2007年,把傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)與發(fā)電機(jī)組合、將直線電機(jī)作為發(fā)動(dòng)機(jī)的連桿進(jìn)行電能輸出的電力約束活塞發(fā)動(dòng)機(jī)樣機(jī)面世[15-17]。

      電力約束活塞發(fā)動(dòng)機(jī)雖然解決了自由活塞內(nèi)燃發(fā)電機(jī)工作不穩(wěn)定的問(wèn)題,但電力約束活塞發(fā)動(dòng)機(jī)的永磁體和線圈繞組集成在連桿上,大大增加了機(jī)體高度和往復(fù)運(yùn)動(dòng)慣量,難以實(shí)際應(yīng)用,對(duì)此張洪信等[18]又提出了一種機(jī)械-電力雙元?jiǎng)恿Πl(fā)動(dòng)機(jī)的新型裝置并獲得了實(shí)用新型專(zhuān)利,機(jī)械-電力雙元?jiǎng)恿Πl(fā)動(dòng)機(jī)的線圈和永磁體分別直接固定在活塞和氣缸上,大大減小了機(jī)體高度和往復(fù)運(yùn)動(dòng)慣量,但機(jī)械-電力雙元?jiǎng)恿Πl(fā)動(dòng)機(jī)接線端子的引出較為復(fù)雜,制造難度大,為了解決這個(gè)問(wèn)題,對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),將永磁體固定在活塞上,線圈固定在氣缸上,形成了永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)。本文中針對(duì)永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu)原理,對(duì)額定工況(曲軸轉(zhuǎn)速為3600 r/min)下的動(dòng)力特性進(jìn)行分析。

      1 結(jié)構(gòu)與工作原理

      永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)是一種將燃料燃燒產(chǎn)生的熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能和電能的動(dòng)力裝置,結(jié)構(gòu)原理如圖1所示。定子為線圈繞組,動(dòng)子為鑲嵌在活塞上的永磁體,曲柄連桿機(jī)構(gòu)約束活塞-永磁體組件的運(yùn)動(dòng)和行程,并驅(qū)動(dòng)附屬系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)的工作定時(shí)。線圈繞組因永磁體的往復(fù)移動(dòng),內(nèi)部磁通量發(fā)生變化從而產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)并對(duì)外輸出電動(dòng)力,同時(shí)曲軸端對(duì)外輸出機(jī)械動(dòng)力。由于活塞環(huán)具有密封和刮油作用,所以當(dāng)活塞運(yùn)行到下止點(diǎn)時(shí),活塞環(huán)以下的缸體內(nèi)周開(kāi)環(huán)槽并嵌裝硅鋼片鐵心和線圈繞組(主要防止活塞環(huán)與環(huán)槽上緣發(fā)生干涉)。硅鋼片鐵心凹槽內(nèi)的線圈繞組通過(guò)接線端子對(duì)外輸出電能。

      活塞結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)的活塞式內(nèi)燃機(jī)的活塞結(jié)構(gòu)基本一致,但活塞銷(xiāo)孔下嵌裝1塊永磁體,永磁體制成環(huán)狀,外周與缸體內(nèi)表面相對(duì)滑動(dòng)。發(fā)動(dòng)機(jī)正常工作時(shí)活塞裙部溫度可達(dá)140 ℃[19-20],但是常用的釹鐵硼永磁體在此溫度下會(huì)導(dǎo)致退磁,因此選用一種最高受熱溫度在250~350 ℃的釤鈷材料制作環(huán)狀永磁體。永磁體上端面與活塞之間有隔熱墊,堵斷活塞向永磁體的傳熱,防止永磁體受到過(guò)高的溫度。

      永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí),動(dòng)子和定子相對(duì)運(yùn)動(dòng),定子對(duì)外輸出電能。在做功沖程曲軸加速旋轉(zhuǎn),飛輪儲(chǔ)能;在排氣沖程、吸氣沖程和壓縮沖程中飛輪釋放能量,使曲軸連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)。曲軸的端部可以與外部負(fù)載連接,輸出機(jī)械能。

      2 機(jī)械系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)分析

      永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)基于單缸4沖程的F168汽油發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)制造,結(jié)構(gòu)參數(shù)如表1所示。

      表1 永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù)

      依照傳統(tǒng)往復(fù)活塞式內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力學(xué)分析方法[13-14],永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)做功沖程下的動(dòng)力分析如圖2所示。

      圖2 做功沖程動(dòng)力分析簡(jiǎn)圖

      在不考慮曲軸偏心的情況下,活塞位移

      x=r+l-rcosφ-lcosβ=

      r[(1+1/λ)-cosφ-(1-λ2sin2φ)1/2/λ] ,

      式中:r為曲軸回轉(zhuǎn)半徑,mm;l為連桿長(zhǎng)度,mm;λ為曲柄連桿比,λ=r/l;β為連桿擺角,rad;φ為曲軸轉(zhuǎn)角,rad,起始位置為作功沖程的上止點(diǎn),φ=ωt=2πft,其中ω為曲軸角速度,rad/s,t為時(shí)間,s,起始位置t=0,f為頻率,Hz,f=n/60(額定工況下,f=60 Hz),其中n為曲軸轉(zhuǎn)速,r/min。

      對(duì)x取一階和二階導(dǎo)數(shù)得到動(dòng)子速度v和加速度a:

      v=rω[sinφ+(λ/2) sin(2φ) - (1-λ2sin2φ)-1/2],

      a=rω2{cosφ+λ[cos(2φ) (1-λ2sin2φ)+

      (λ2/4) sin2(2φ)](1-λ2sin2φ)-3/2}。

      永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)取動(dòng)子上止點(diǎn)為零點(diǎn),動(dòng)子組件向下運(yùn)動(dòng)為正方向,依次經(jīng)過(guò)做功、排氣、進(jìn)氣和壓縮四個(gè)沖程,永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)在額定轉(zhuǎn)速下的動(dòng)子組件位移x和速度v隨時(shí)間的變化曲線如圖3所示,其中0~8.333 ms為做功沖程、8.333~16.667 ms為排氣沖程、16.667~25.000 ms為進(jìn)氣沖程、25.000~33.333 ms為壓縮沖程。

      圖3 動(dòng)子組件的位移和速度隨時(shí)間的變化曲線

      與傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)子組件的受力情況相比,永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)子組件上增加了豎直方向的電磁力,受力平衡方程

      FΣ=Fa+Fj+Fμ+Fe,

      式中:FΣ為發(fā)動(dòng)機(jī)的活塞力,N;Fa為燃燒推力,N,F(xiàn)a=paπD2/4,其中pa為缸內(nèi)燃燒壓力,Pa;Fj為動(dòng)子組件的往復(fù)慣性力,F(xiàn)j=-mja,N,其中mj為動(dòng)子組件質(zhì)量,包括活塞、主銷(xiāo)、永磁體質(zhì)量和連桿質(zhì)量的1/3,kg;Fμ為動(dòng)子組件與氣缸之間摩擦力,N;Fe為動(dòng)子組件所受到的電磁力,N。

      由燃燒過(guò)程熱力學(xué)模擬得到缸內(nèi)燃燒壓力pa和缸內(nèi)燃燒推力Fa如圖4所示。

      圖4 發(fā)動(dòng)機(jī)缸內(nèi)壓力壓強(qiáng)曲線

      3 電動(dòng)力分析

      利用Maxwell電磁仿真軟件對(duì)永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速下的靜磁場(chǎng)特性、空載特性和負(fù)載特性進(jìn)行研究與分析,其二維有限元模型如圖5所示,模型包括活塞、釤鈷永磁體、氣缸、硅鋼片鐵心和線圈繞組A、B。

      圖5 Maxwell二維模型

      3.1 靜磁場(chǎng)特性

      動(dòng)子組件中的永磁體材料選取釤鈷YXG-32H型號(hào),其剩余磁感應(yīng)強(qiáng)度約為1.11 T,分別采用徑向和軸向的充磁方式,動(dòng)子組件在下止點(diǎn)位置處的磁力線分布如圖6所示。當(dāng)永磁體采用徑向充磁時(shí),平均氣隙磁通密度為0.184 T;當(dāng)永磁體采用軸向充磁時(shí),平均氣隙磁通密度為0.261 T,可見(jiàn)采用軸向充磁方式較好。結(jié)構(gòu)只用了一個(gè)永磁體,沒(méi)有其他永磁體的助磁作用,故氣隙磁通密度較小,在未來(lái)的研究中可考慮對(duì)此加以改進(jìn)。

      a)徑向充磁磁力線 b)軸向充磁磁力線圖6 徑向與軸向充磁永磁體磁力線分布

      3.2 空載特性

      將圖5中的線圈繞組A和B各設(shè)置為100匝,并且串聯(lián)纏繞在硅鋼片鐵心凹槽內(nèi)。當(dāng)永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)以額定轉(zhuǎn)速空載運(yùn)行時(shí),空載感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)波形如圖7所示。此時(shí)空載感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的峰值為81.96 V,有效值為25.49 V。

      圖7 空載感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)波形

      3.3 負(fù)載特性

      以電阻為5 Ω的純電阻作為外電路負(fù)載,得到線圈繞組內(nèi)阻為4.04 Ω,永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)的負(fù)載電流和負(fù)載電壓波形如圖8所示,此時(shí)負(fù)載電流的峰值為5.72 A,有效值為2.19 A;負(fù)載電壓的峰值為28.62 V,有效值為10.93 V。電磁力波形如圖9所示,當(dāng)動(dòng)子組件抵達(dá)下止點(diǎn)時(shí),受到向上的電磁力為59.22 N,有助于動(dòng)子組件回彈;當(dāng)動(dòng)子組件即將離開(kāi)氣缸凹槽上邊緣時(shí),受到向下的電磁力(最大為107.17 N),雖然對(duì)動(dòng)子組件有一定的阻力,但由于飛輪的慣性?xún)?chǔ)能,并不影響動(dòng)子組件的往復(fù)運(yùn)動(dòng)[21]。

      圖8 徑向與軸向充磁永磁體磁力線分布 圖9 電磁力波形

      4 永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)輸出功率

      永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)將燃料燃燒產(chǎn)生的熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能和電能輸出,這個(gè)過(guò)程也必定帶來(lái)?yè)p耗,可以分為摩擦損耗、線圈繞組銅耗和定子鐵芯鐵耗??紤]上述電磁力及各摩擦副的摩擦系數(shù)對(duì)整機(jī)系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)編程仿真。

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      4.1 損耗分析

      根據(jù)圖2受力分析,計(jì)算得到動(dòng)子組件與氣缸之間的摩擦力Fμ(忽略潤(rùn)滑液的黏性作用)和摩擦損耗Pμ:

      Fμ=μ(Fa+Fj-Fe)tanβ,

      (1)

      (2)

      式中:μ為動(dòng)子組件與氣缸之間的摩擦因數(shù),μ=0.2;T0為動(dòng)子組件運(yùn)動(dòng)的周期時(shí)間,s,T0=33.333×10-3s。

      由式(2)得出永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)額定工況下的摩擦損耗為375.682 W,而原F168汽油機(jī)的摩擦損耗為372.906 W,兩者相比,增加了2.776 W,主要來(lái)源于電磁力Fe引起的摩擦損耗。

      永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)的銅耗主要來(lái)源于通電后線圈繞組內(nèi)阻產(chǎn)生的損耗

      PCu=I2R1,

      (3)

      式中:I為額定輸出電流,A;R1為線圈繞組內(nèi)阻,Ω。

      由式(3)得出線圈繞組銅耗為16.426 W。

      根據(jù)Bertotti的經(jīng)驗(yàn)公式,計(jì)算永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)的定子鐵芯鐵耗為0.245 W[23]。

      綜上所述,永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)的總損耗為392.353 W,與原F168汽油機(jī)的摩擦損耗相比,增加了19.447 W,約5%的幅度,其中增加的損耗主要來(lái)源于銅耗,占比達(dá)到84.47%。

      4.2 電功率輸出

      Pe=I2Rcosφ,

      (4)

      式中:I為有效感應(yīng)電流,A;R為負(fù)載電阻,Ω;cosφ為功率因數(shù),由于外接負(fù)載為純電阻,則cosφ=1。

      由式(3)得出額定轉(zhuǎn)速下的輸出電功率為20.33W。

      4.3 機(jī)械功率輸出

      發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩

      T=9550Pm/n,

      (5)

      式中:Pm為機(jī)械輸出功率,W。

      額定工況下曲軸轉(zhuǎn)速為3600 r/min,由式(5)計(jì)算得到原發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩為9.82 N·m,在保持油門(mén)開(kāi)度和轉(zhuǎn)速不變的情況下,受電磁力的影響,動(dòng)子組件受到的合力隨著速度方向的變化有增有減,通過(guò)計(jì)算,永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)的機(jī)械輸出功率能夠?yàn)? 660.224 W,比原F168小型汽油機(jī)的額定機(jī)械輸出功率(3700 W)僅減少了39.776 W。而永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩為9.71 N·m,僅減少了0.11 N·m,影響較小。

      5 結(jié)論

      1)永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)將傳統(tǒng)往復(fù)活塞式內(nèi)燃機(jī)與直線發(fā)電機(jī)集成一體,形成了一種結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、能量傳遞轉(zhuǎn)換路徑短的新型動(dòng)力裝置。

      2)建立永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)的機(jī)械系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)、電動(dòng)力學(xué)分析模型,發(fā)動(dòng)機(jī)額定工況下空載感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)峰值達(dá)到81.96 V;5 Ω負(fù)載電阻下的負(fù)載電流峰值達(dá)到5.72 A,負(fù)載電壓峰值達(dá)到28.62 V。

      3)永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)額定工況下電輸出功率為20.33 W,機(jī)械輸出功率為3660.224 W,輸出轉(zhuǎn)矩為9.71 N·m。相比原F168汽油機(jī),機(jī)械輸出功率和輸出轉(zhuǎn)矩雖略有減少,但是不影響該發(fā)動(dòng)機(jī)的正常工作,還增加了電動(dòng)力輸出,從而達(dá)到雙元?jiǎng)恿敵?,具有較好的應(yīng)用前景。

      永磁活塞機(jī)械-電力發(fā)動(dòng)機(jī)可同時(shí)輸出機(jī)械功率和電功率,實(shí)現(xiàn)雙元輸出,發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)原理可行,具有較好的研究和應(yīng)用價(jià)值,但該設(shè)計(jì)尚處于初步設(shè)計(jì)研究階段,還不能完全替代內(nèi)燃機(jī)發(fā)電機(jī)組輸出電能,距離產(chǎn)品市場(chǎng)化還有距離,發(fā)動(dòng)機(jī)功率和效率需要進(jìn)一步研究和改善。

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