1.稀土永磁同步電動機無滑差,轉子上無基波鐵、銅耗。
2.稀土永磁同步電動機為雙邊勵磁,且主要是轉子永磁體勵磁,其功率因數可達到或接近于1.0。功率因數的提高,一方面節約了無功功率,另一方面也使定子電流下降,定子銅耗減少,效率提高。
3.稀土永磁同步電動機的不變損耗(鐵耗+機械損耗)小,可變損耗(定子銅耗)變化比異步電動機可變損耗(定子銅耗+轉子銅耗)變化慢,使其效率特性有高而平的特點,使稀土永磁電動機在輕載時的相當寬的區域內效率是高。
稀土永磁同步電動機由于其體積小、重量輕、高效節能等一系列優點,越來越引起人們重視,其控制技術日趨成熟,控制器已產品化。中小功率的異步電動機變頻調速正逐步為永磁同步電動機調速系統所取代。電梯驅動就是一個典型的例子。電梯的驅動系統對電機的加速、穩速、制動、定位都有一定的要求。早期人們采用直流電動機調速系統,其缺點是不言而喻的。70年代變頻技術發展成熟,異步電動機的變頻調速驅動迅速取代了電梯行業中的直流調速系統。而這幾年電梯行業中新驅動技術就是永磁同步電動機調速系統,其體積小、節能、控制性能好、又容易做成低速直接驅動,消除齒輪減速裝置;其低噪聲、平層精度和舒適性都優于以前的驅動系統,適合在無機房電梯中使用。永磁同步電動機驅動系統很快得到各大電梯公司青睞,與其配套的專用變頻器系列產品已有多種牌號上市。可以預見,在調速驅動的場合,將會是永磁同步電動機的天下。
稀土永磁同步電動機的發展和永磁材料的發展息息相關。新型永磁材料的出現大大促進了永磁同步電機的發展。二十世紀八十年代釹鐵硼稀土永磁材料問世,由于釹資源豐富,以廉價的鐵取代昂貴的鈷,價格相對低廉。釹鐵硼稀土永磁材料磁性能好,極大地推動了永磁同步電機的開發。
稀土永磁同步電動機采用永磁體勵磁,具有電勵磁電機無可比擬的優點。
1.效率高:在轉子上嵌入永磁材料后,在正常工作時轉子與定子磁場同步運行,轉子繞組無感生電流,不存在轉子電阻和磁滯損耗,提高了電機效率。
2.功率因數高:永磁同步電機轉子中無感應電流勵磁,定子繞組呈現阻性負載,電機的功率因數近于1,減小了定子電流,提高了電機的效率。同時功率因數的提高,提高了電網品質因數,減小了輸變電線路的損耗,輸變電容量也可降低,節省了電網投資。