孫新函,黃凱兵,錢慧杰
(泛亞汽車技術(shù)中心有限公司,上海 201208)
車用電機(jī)噪聲水平是衡量汽車駕駛品質(zhì)的重要標(biāo)志之一。相比插電式混合和純電動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)復(fù)雜、成本高,48 V微混系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、成本低,其節(jié)油效果可達(dá)10%~12%,已成為國內(nèi)外主機(jī)廠與零部件商研究的熱點(diǎn)。作為48 V微混系統(tǒng)核心部件之一,起動(dòng)發(fā)電一體機(jī)(以下簡稱IBSG)電機(jī)承擔(dān)能量轉(zhuǎn)換工作,不僅可以發(fā)電,為車輛負(fù)載提供能量,也可以輔助車輛驅(qū)動(dòng)和制動(dòng)能量回收。IBSG電機(jī)在電磁能量轉(zhuǎn)換過程中存在電磁噪聲,會直接影響到車輛的駕駛質(zhì)量與舒適性。因此,IBSG電機(jī)的噪聲研究是提升車輛性能的重要課題之一。
目前市場上主流的微混IBSG電機(jī)類型為爪極勵(lì)磁電機(jī)[1]、永磁同步電機(jī)、交流異步電機(jī)。交流異步電機(jī)相比其他兩種電機(jī)類型,結(jié)構(gòu)簡單,可靠性強(qiáng),且節(jié)省了永磁體的使用,大大降低了系統(tǒng)設(shè)計(jì)成本。根據(jù)IBSG電機(jī)噪聲產(chǎn)生的機(jī)理,通常可分為電磁噪聲、機(jī)械噪聲、空氣動(dòng)力噪聲[2],其中電磁噪聲影響尤為突出。本文主要分析48 V交流異步電機(jī)的電磁噪聲問題及抑制措施。
在氣隙磁場產(chǎn)生作用于定子鐵心內(nèi)表面上的徑向電磁力,由徑向電磁力引起的徑向靜態(tài)變形量[3]:
式中:Astatic為靜態(tài)位移幅值;σ為徑向電磁力幅值;m為力波數(shù)。
考慮共振效應(yīng)的定子鐵心動(dòng)態(tài)徑向變形量可簡化表達(dá):
式中:Adyn為動(dòng)態(tài)位移幅值;fexc為給定模態(tài)下的激發(fā)頻率;fres為特定模態(tài)下的固有頻率。
由式(1)和式(2)知,電磁力波和固有頻率是影響電機(jī)電磁噪聲的兩個(gè)重要因素。電機(jī)運(yùn)行過程中受電磁力作用,其諧波分量與機(jī)械固有頻率接近時(shí)引起共振,進(jìn)而產(chǎn)生電磁噪聲。電磁力波是電磁噪聲的激勵(lì)源。交流異步電機(jī)氣隙磁場中的諧波主要是定子齒諧波與轉(zhuǎn)子齒諧波,定子齒諧波主要是由基波磁動(dòng)勢和定子齒諧波磁導(dǎo)引起的,轉(zhuǎn)子齒諧波主要由基波磁動(dòng)勢和轉(zhuǎn)子齒諧波磁導(dǎo)引起。定轉(zhuǎn)子齒槽相互作用產(chǎn)生的諧波主要由基波磁動(dòng)勢和定轉(zhuǎn)子齒槽相互作用產(chǎn)生氣隙磁導(dǎo)引起[4]。
氣隙磁場產(chǎn)生的電磁力分為徑向電磁力和切向電磁力。其中徑向電磁力使定子鐵心產(chǎn)生變形,是電磁噪聲的主要激勵(lì)源。切向電磁力是與電磁轉(zhuǎn)矩對應(yīng)的反作用力[5],它使定子齒根產(chǎn)生局部變形,在新能源汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)用中,對電磁噪聲影響同樣不可忽視。
需要強(qiáng)調(diào)的是,電磁力波幅值最大時(shí),其引起的電磁噪聲不一定是最明顯的,原因是其力波階數(shù)較高;電磁力波幅值較小時(shí),其引起的電磁噪聲可能很明顯,原因是其力波階數(shù)較低。在進(jìn)行電磁力波分析時(shí),不能忽略力波階數(shù),需綜合評估力波幅值與力波階數(shù)對電磁噪聲的影響。
電磁噪聲不僅影響車輛駕駛品質(zhì),也影響人們的健康[6],因此電磁噪聲的控制和改進(jìn)顯得尤為重要?;贗BSG電機(jī)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),本文給出如下改進(jìn)電磁噪聲的措施[7]。
1)選擇合適的遠(yuǎn)槽配合設(shè)計(jì),一般來說,近槽配合時(shí),附加損耗小,但電磁噪聲大。采用磁動(dòng)勢諧波較小的正弦繞組,降低電磁力波的幅值;
2)縮小定子和轉(zhuǎn)子的槽開口寬度,增大氣隙來降低氣隙磁密等方式,降低電磁力波的幅值;
3)轉(zhuǎn)子單斜槽,使徑向力波沿電機(jī)長度方向的軸線上發(fā)生相位移,降低軸向平均徑向力,從而減小噪聲;
4)采用轉(zhuǎn)子雙斜槽[8]來解決軸向傳動(dòng)、附加轉(zhuǎn)矩和切向振動(dòng)問題,可以抵消轉(zhuǎn)子諧波轉(zhuǎn)矩,進(jìn)而降低噪聲。本文采用的轉(zhuǎn)子雙斜槽形式如圖1所示。
5)增加傳遞路徑中的剛度與阻尼,避開機(jī)械固有頻率;
6)考慮制造和裝配影響,進(jìn)行工藝和制造控制,如定轉(zhuǎn)子同軸度、斜槽角度、滴漆涂敷等。
本文的IBSG電機(jī)類型為交流異步電機(jī),并集成電機(jī)控制器。定子采用扁線設(shè)計(jì)以提高功率密度,轉(zhuǎn)子為鑄鋁轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子上集成葉片用于冷卻電機(jī),電機(jī)采用空間矢量控制。IBSG電機(jī)的主要參數(shù)如表1所示。
通過前期仿真計(jì)算與分析,對比優(yōu)化了不同定轉(zhuǎn)子槽配合方案,最終選擇了定子48槽,轉(zhuǎn)子58槽方案。后續(xù)將重點(diǎn)圍繞轉(zhuǎn)子斜槽與提高定子模態(tài)兩個(gè)方面進(jìn)行測試分析。電機(jī)噪聲測試環(huán)境為半消音室,整個(gè)測試過程中在IBSG電機(jī)周邊布置了19個(gè)麥克風(fēng),其測試臺架示意圖與實(shí)物圖分別如圖2和圖3所示。
本文初始方案為轉(zhuǎn)子直槽設(shè)計(jì),直槽設(shè)計(jì)在某些階次電磁力波較大。以電機(jī)轉(zhuǎn)速2 160r/min、轉(zhuǎn)矩-10N·m發(fā)電工況為例,此時(shí)單個(gè)定子徑向力FFT分析如圖4(a)所示,1 807Hz、2 085Hz、2 363Hz這3個(gè)諧波分量較突出,其對應(yīng)的力波階數(shù)分別為50階、58階、66階。
式中:k50,k58,k66分別代表在該工況下諧波分量的力波階數(shù)。
為降低電磁噪聲,本文采用雙斜槽轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)方案,通過轉(zhuǎn)子沿軸向扭轉(zhuǎn)一定角度使徑向力波軸向發(fā)生相位移,從而使軸向平均徑向力降低。圖4(b),圖4(c),圖4(d)分別是在轉(zhuǎn)速2 160r/min、扭矩-10N·m發(fā)電工況下轉(zhuǎn)子斜槽5.7°、6.2°、6.7°對應(yīng)的定子齒上的徑向電磁力波頻譜分析。
圖4 定子徑向力FFT
表2給出不同的轉(zhuǎn)子斜槽角度后,50階、58階和66階力波幅值變化。
表2 斜槽與電磁力波削弱對比表
從表2中可以看出,斜槽角度為6.2°(一個(gè)轉(zhuǎn)子齒距)是最佳角度。實(shí)際臺架測試也與理論分析一致,其測試結(jié)果如圖5所示。
圖5 不同斜槽角度電磁噪聲曲線
針對電機(jī)某一轉(zhuǎn)速范圍內(nèi),提高定子模態(tài)可避開共振頻率,從而改善該轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的噪聲水平,其中定子滴漆是提高定子模態(tài)的有效手段。本文在轉(zhuǎn)子雙斜槽6.2°的基礎(chǔ)上,改善滴漆工藝,通過定子槽切面分析及工藝驗(yàn)證,確保滴漆的填充率達(dá)到90%以上,滴漆量不足的樣件通過二次滴漆來進(jìn)一步提高定子模態(tài)。滴漆優(yōu)化前后的對比結(jié)果如圖6所示。通過臺架測試分析可知,滴漆工藝對電磁噪聲有明顯改善。
圖6 滴漆優(yōu)化前后對比曲線
本文主要研究了IBSG電機(jī)電磁噪聲問題,從產(chǎn)生機(jī)理到降低噪聲分析,驗(yàn)證了轉(zhuǎn)子斜槽和定子滴漆兩個(gè)方面可以明顯改善電機(jī)的電磁噪聲,大大提升了整車性能與駕駛體驗(yàn)。同時(shí)也為強(qiáng)混及純電驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)NVH噪聲抑制與改善提供了一定的借鑒作用。