将永磁体处理成磁势源或磁通源,其余按照通常的电机的磁路计算来进行,其优点是形象、直观和计算量小。
但由于同步电机磁场分布复杂,仅依靠少量集中参数构成的等效磁路模型难以描述磁场的真实情况。
使得一些关键系数如极弧系数、漏磁系数等,只能借助于经验数据或曲线。
而此类型的数据或者曲线,大多是针对特定的结构尺寸或特定材料的,通用性较差。
因此磁路计算仅适用于方案的估算、初始方案设计和类似方案比较,要得到高精度的结果必须采用其它的分析方法。

由V Ostovie提出的变网络等效磁路法近年来发展较为迅速,它是一种将解析法和有限元法有机结合起来的方法。
它根据电机的自身特点,将磁路分为若干个小单元块,按照各部分的磁势、磁导,来组成该电机的等值磁网络。
这种方法计算精度,通常高于等效磁路法,网格剖分少,所需计算机内存容量及CPU时间比有限元法要少。
可将电机的各种结构特点,如绕组的离散分布、各种磁路结构以及绕组不对称或故障运行情况等考虑在内。
但是在建立磁网络时,电机结构做了一定简化。
而且,分析模型是建立在磁场预测结果的基础上,难免会存在一定的误差,尤其是对复杂的电机结构误差更大。
本文关键词:宏源振动,振动电机


