众所周知,任何带电的设备或机器,最怕就是漏电和短路。
所谓“外行看热闹,内行看门道”,绝缘结构和系统的门道,一直是各大主机厂内部不断探讨和研究的重点课题。
今天我们从头到尾来看看,新能源汽车驱动电机用的主要绝缘材料应用现状。
1、绝缘系统
目前驱动电机的典型绝缘解决方案一般可分为主要绝缘和次要绝缘。
主要绝缘对电机的安全运行至关重要,包括电磁线绝缘、槽绝缘、相间绝缘、槽楔绝缘、浸渍漆等;
次要绝缘主要起到辅助的绝缘效果,同时为线圈提供机械支持和保护,包括绝缘套管、绑绳、母线绝缘和焊点涂敷等。
2、耐电晕漆包线
驱动电机越转越快、电驱系统功率密度越来越高,漆包线的性能和质量要求势必越来越严格。
目前,电动汽车驱动电机中,主要使用的是纳米粒子改性的H级(或以上级别)的耐电晕漆包线。
这种漆包线的漆膜从早期的三涂层,发展到后来的二涂层。由于三涂层的寿命短、漆膜附着力相对较差,逐渐跟不上要求。
2000年,杜邦开发了二涂层的耐电晕漆包线,底涂层为纳米粒子改性聚酯亚胺耐电晕涂层,面涂层为PAI涂层。
二涂层面世至今,已在驱动电机领域应用广泛。近年来随着油冷电机的崛起,PAI单涂层耐电晕漆包线凭借其耐ATF油、耐高温等性能,应用越来越广泛。
而我们都知道,选用什么材料、什么技术,都是根据应用主体的技术不断变化的,没有哪种材料是万金油。
随着扁线技术的高速发展,更高的槽满率、功率密度让越来越多的OEM选择扁线电机。
但耐电晕漆包扁线的4个“R”角涂覆工艺性差,当下应用中往往会出现耐电晕性能下降、性能不稳定等痛点问题。
此外,最近部分商业应用正在使用挤出到漆包线的PEEK材料代替溶剂型浸涂。
3、绝缘浸渍树脂
电机定子绝缘处理主要是采用真空浸渍树脂(VI)和真空压力浸渍树脂(VPI),一般来说基体树脂为高强度高耐热的改性聚酯或聚酯亚胺。
值得一提的是纳米粒子改性技术,通过添加纳米无机粒子,可以提高挂漆效率、耐热性和耐电晕性能。
说到现状,近几年来适应绕组通电加热固化、紫外光固化、旋转滴浸等新工艺的树脂,也进入人们视野。
其中,通电加热工艺属于效率较高的新做法,从浸渍到树脂凝胶几乎只需要几分钟,整个处理过程大约1个小时左右就可以完成。而且可以精确控制挂漆量,填充性能好,不产生树脂固化废渣。
但是,通电加热这种工艺的主要设备现在还被德国、意大利的外企所掌控,进口的价格也比较高,目前还没有大规模在国内扩展。
4、柔软复合材料
目前主流的非油冷驱动电机槽绝缘、槽楔、相间绝缘主要采用两层聚芳酰胺纤维纸(如Nomex)和一层PI薄膜复合,成为一种柔软的复合材料。
这种绝缘材料具有H级耐热等级,且成本更低,所以得到了普遍应用。但其耐电晕和耐ATF油的性能稍差。
随着油冷电机的普及,这样不耐油的柔软材料开始力不从心,容易产生分层现象,从而降低绝缘性能。
这就带来了一个“恶性循环”:为了提升耐油性能,电机开发设计时会采用耐油性更好的单层厚型聚芳酰胺纤维纸;
但这种材料的电气性能比较差,为了提升绝缘性能,又必须增加材料设计厚度,增加厚度必然会影响功率密度,从而提升整个电机的制造成本。
这还只是油冷电机,如果再加上当下时兴的800V电气系统的话,上面这些问题会越来越严重。
永磁电机特点及发展趋势分析
永磁电机(Permanent Magnet Motor)是一种利用永磁体产生恒定磁场的电机,具有高效率、高功率密度和结构简单等优点,广泛应用于工业、家电、新能源汽车、风力发电等领域。以下是其特点及发展趋势的详细分析:一、永
0评论2025-08-028
深度解析永磁同步电机的转子设计核心技术
永磁同步电动机(permanentmag⁃net synchronous motor,简称PMSM),永磁同步电机主要由转子、定子、轴承、绕组、端盖等各部件组成。永磁同步电机的组成及横切面作为电机中静止的组成部分,定子由定子铁芯和绕组两
0评论2025-08-019
永磁电机设计与优化:从模型到性能的全方位解析
一、电机模型的核心设置永磁电机的运行基础在于磁场的相互作用。在永磁电机内部,转子产生的磁场与定子电流形成的磁场会保持同步转动,二者的相互作用形成净转矩,这一转矩正是电机将电能转化为机械能的核心动力。由
0评论2025-07-316
同步电机和异步电机的区别
在现代工业与电力系统中,电机作为能量转换的核心设备,其种类繁多,应用广泛。其中,同步电机和异步电机(又称感应电机)是最常见的两种类型。尽管它们均基于电磁感应原理工作,但在结构、性能和应用场景上存在显著
0评论2025-07-2915
电机绕组电阻值很小,但运转中为什么不会短路
电机我们每天都在用,家里用的都是单相电机,工厂里用的都是三相电机和直流电机,在一些控制位置要求严格的地方还会用到步进电机、伺服电机甚至直线电机,在这些电机中都有定子绕组和转子绕组,我们在用万用表测电机
0评论2025-07-2811
冷却塔节能的困境及节能方案
一、冷却塔节能与系统协同的重要性其能耗约占整个制冷系统总能耗的15-25%。传统冷却塔作为制冷系统中的关键散热设备节钱的困境,主要原因在于未能充分考虑与冷水单一的冷却塔节能改造往往存在节能不机等关联设备的协同关系
0评论2025-07-2516
如何解决永磁电机退磁的现象?
永磁电机因其高效率、高功率密度等优势,在工业、新能源汽车、家电等领域广泛应用。然而,永磁体退磁问题一直是制约其可靠性和寿命的关键因素。本文将深入分析退磁现象的成因,并结合最新技术进展,提出系统化的解决
0评论2025-07-2330
我国全面启动零碳园区建设,要求绿电直供比例不低于50%
近日,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局联合印发《关于开展零碳园区建设的通知》(以下简称《通知》)及配套实施细则。《每日经济新闻》记者注意到,《通知》)提到完整的零碳园区建设标准,从建设条件、
0评论2025-07-2322
减少电机轴承磨损及过热的方法
轴颈是转轴最重要而又最容易磨损的部分,它的磨损将造成转子偏移,严重时会造成转子与铁心相擦(扫膛)。若轴颈磨损不太严重,可在轴颈处镀上一层铬;若磨损较严重,可采用热套法修复,即在轴颈处车小2-3mm,再用45
0评论2025-07-2024
直流电机h桥驱动方式有哪些
在现代工业控制系统中,直流电机因其出色的速度和位置控制性能而得到广泛应用。其中,H桥电路作为一种常见的电机驱动方案,能够实现电机的正反转及速度调节。今天,我们就来深入探讨H桥电路的三种基本驱动方式:受限
0评论2025-07-2021