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    解析磁懸浮高速旋轉機械三要素

       【壓縮機網引言
      能源是人類進化和社會發展過程重要的因素,人類利用能源需要實現能量形式的轉化,如把熱能轉化為機械能,機械能轉化為電能,電能轉化為機械能等。機械旋轉是能量轉化的重要手段,通常轉速越高能量轉化的效率越高,轉化機械的能量密度越大,因而高速旋轉機械應運而生。
      高速旋轉機械大體可分為三類:高速電動機械、高速發電機械、高速非電機械。1)高速電動機械是指由高速電機驅動的機械,實現電能到機械能再到更具體的能量形式的轉化,如鼓風機壓縮機等;2)高速發電機械是指由熱能、水能、風能能轉化為機械旋轉帶動高速發電機發電的機械,實現能源到機械能再到電能的轉換,如汽輪發電機、燃氣輪發電機等;3)高速非電機械是指不經過電動機或發電機,直接以機械能作為中間載體的能量轉換機械,例如由膨脹機直接帶動壓縮機做功。
      高速旋轉機械由高速軸承、高速動力源、高速能量轉化裝置三個要素部分組成。高速旋轉對軸承帶來了巨大挑戰,高速帶來軸承線速度上升,對于接觸軸承來講機械摩擦引起的磨損和發熱都快速增加,潤滑代價增加,壽命極大降低,甚至根本無法運行,磁懸浮軸承從根本上解決了高速帶來的一系列支撐難題、無機械摩擦引起的磨損和發熱問題,不需要潤滑,可以說磁懸浮軸承為高速旋轉機械打開了一扇大門。
      在第1)類高速電動機械中,高速動力源是高速電機,高速能量轉化是流體機械等轉化裝置;第2)類高速發電機械是第1)類高速電動機械的逆操作;第3)類旋轉機械則是前兩類的結合,中間省略了發電和電動機的轉化。一個典型的高速旋轉機械可以進一步定義其組成包括:高速軸承、高速電動機/發電機、高速能量轉化裝置,其中高速電動機/發電機可統稱為高速電機,下面分別進行論述。
     
      1 高速軸承
      軸承是旋轉機械中支承轉子的關鍵部件,常規的軸承包括滾動軸承、滑動軸承、懸浮軸承,滾動軸承和滑動軸承都屬于接觸式軸承,雖然定轉子可能通過油膜不直接接觸,但本質上油膜也不能承受過高的線速度,因而極大地限制了高速應用。懸浮軸承真正意義上不產生機械接觸,因而是高速軸承的主要解決方案,懸浮軸承包括磁懸浮軸承和空氣懸浮軸承,空氣懸浮軸承又分為靜壓軸承和動壓軸承,由于空氣承載力較小,因而只限制在小功率轉子較輕的應用上;磁懸浮軸承有比非常寬的適應范圍,承載能力強,對工作介質沒有特殊,真空中也可以運行,因而是最適合高速旋轉機械的軸承。
      磁懸浮軸承技術萌芽于20世紀三十年代,德國和美國相繼有人成功的進行了主動磁懸浮系統的設計和實現,歐美發達國家在六七十年代開始工程應用,最早以NASA等研究機構為主,之后歐洲較多學者和工程人員開始研究,尤其以瑞士、德國、法國、芬蘭等較為集中。中國的系統性研究大概開始于20世紀90年代,以清華大學、哈爾濱工業大學、西安交通大學為代表。磁懸浮技術的產業化始于歐洲,法國S2M公司1976年成立,開始將研究轉化為工業應用,中國的產業化則整整晚了30年,代表性的企業有:飛旋科技成立于2006年,是國內首家從事磁懸浮軸承產品研發和推廣的專業公司;磁谷科技是第二家主要從事磁懸浮軸承技術研究、開發和產業化的公司[1]。
      磁懸浮軸承是利用磁力使轉子懸浮于定子中心,從而獲得無接觸支承的一種電磁裝置。英國數學家Earnshaw從理論上證明了單純依靠永磁不能實現靜態下的全懸浮,因而采用主動控制方法的主動磁懸浮軸承(active magnetic bearing)是工業領域應用的主要懸浮形式[2]。主動磁懸浮軸承由位移傳感器、軸承本體、控制器和輔助軸承等部分組成,軸承本體又分為兩組徑向軸承和一組軸向軸承,如圖1所示。主動磁懸浮軸承本質上是一套帶有閉環控制的電磁裝置,傳感器采集轉子的位移,控制器進行控制算法實現,輸出控制電流控制軸承本體產生電磁場懸浮轉子。輔助軸承的作用是在轉子未懸浮狀態提供備用支承,或在緊急情況下提供保護。
    解析磁懸浮高速旋轉機械三要素
      磁懸浮軸承定轉子不接觸,不需要潤滑油或潤滑脂,沒有機械摩擦,可以支承轉子達到很高的線速度,打破了常規軸承的諸多限制,尤其在高速應用的場合,擁有無可比擬的優勢,是一種革命性的軸承。
     
      2 高速電機
      高速電機在工業領域有廣泛的應用前景,既可以以電動機的方式驅動壓縮機等負載,也可以作為發電機配合汽輪機、燃氣輪機等工作。由于直連負載或原動機,取消了變速箱和油潤滑系統,體積重量都大大減小。永磁電機相比電勵磁同步電機和異步電機,轉子沒有導條,不需要采用硅鋼片,因此具有極為簡單和結實的轉子結構,非常適合高速運行。同時永磁電機轉子損耗非常小,具有天然的高效率優勢,因此目前國內外的主流大功率高速電機多采用永磁電機方案[3]。
      高速電機按照功率劃分,可以分為以下四個等級:1)小功率高速電機:功率在數十瓦至數千瓦范圍,轉速一般超過10萬轉/分鐘;2)中小功率高速電機:功率為數十千瓦,轉速范圍一般在5~10萬轉/分鐘;3)中等功率高速電機:功率為數百千瓦,轉速范圍一般在1~6萬轉/分鐘;4)大功率高速電機:功率為數兆瓦,轉速范圍一般在0.6~2萬轉/分鐘。第1)、2)類高速電機主要可以用在慣性導航裝置、牙科磨頭、離心機、雕刻機、微型或小型電輔助渦輪增壓器、制冷壓縮機、微型或小型燃氣輪發電機系統、高速電主軸等。這兩類的高速電機,國內外已取得了不少成果,許多相關技術基本成熟,其應用也日益廣泛。第3)類高速電機可以應用在大型高速鼓風機、大型空氣壓縮機和制冷壓縮機、大型儲能裝置等,這一類高速電機近10年在工業領域得到了快速發展,涌現出一批國內外企業,鼓風機、制冷壓縮機等都大量裝機。第4)類高速電機的研究和應用在國際上很少,所見的報道僅有美國麻省理工學院研制的1.5萬r/min、5MW高速感應發電機,以及美國Calnetix公司研制的1.9~2.25萬r/min、2兆瓦高速永磁發電機。
      高速電機取消了變速箱,直接驅動負載,沒有傳動損失,是一種革命性的電機。
     
      3 高速能量轉化裝置
      高速能量轉化裝置,是一種高速旋轉機械,是“高速”和“旋轉”兩個概念的復合,以高速旋轉為主要特征點,典型應用包括汽輪機、燃氣輪機、壓縮機、風機、水輪機、機床、航空發動機等廣泛應用于電力、石化、冶金、環保、航空航天等領域。除機床、儲能飛輪等領域外,大多屬于流體機械。
      流體機械是以流體為對象,進行能量轉換的機械裝置,按照工作原理、結構可以大體分為容積式和動力式兩種。動力式流體機械通過葉片的高速旋轉和流體之間傳遞能量,也稱為透平機械。以往,高速的獲得通過齒輪箱實現,隨著磁懸浮軸承技術和高速電機技術的發展,高速直驅成為透平機械的首選解決方案。磁懸浮高速電機在處理空氣的鼓風機、空壓機,處理工藝氣體的工藝壓縮機,處理冷媒的制冷壓縮機等領域都獲得了大量成功的應用。
      三元流技術是我國科學家吳仲華首先提出的基礎理論[4],目前已經成為國際流體機械高效氣動設計的通用性技術,通過把葉輪內部三元立體空間無限地分割,對葉輪流道各工作點進行分析,建立完整的流動數學模型,效率明顯提高,通常葉輪效率可以高達95%以上。
     
      通常速度越高,能量轉換裝置的體積越小,能量密度越大,因而高速化是能量轉換裝置的發展趨勢。
     
      4 磁懸浮高速旋轉機械及其市場分析
      采用磁懸浮軸承支承,高速電機直接驅動高速能量轉化裝置工作,就產生了高速旋轉機械這一革命性的機械形式。磁懸浮高速旋轉機械結合了磁懸浮軸承無摩擦、無需潤滑的優點,高速電機傳動效率高的優點,以及高速能量轉化裝置轉化效率高的優點于一身,體積遠小于傳統機械,節約制造材料;效率高,節約能源;不需要潤滑油機械維護簡單,節約使用成本;壽命更長,節約設備投資。從整個生命周期來看,能夠減少大量二氧化碳的排放。隨著國家對產業升級和節能減排的大力推動,高速化成為旋轉機械的大勢所趨,其市場空間廣闊。
      軸承方面,2020年,全國軸承行業營業收入達到1930億元[5],隨著旋轉機械高速化的進程推動,磁懸浮軸承將會占據越來越多的份額,即使按照1/10的份額計算,也將達到100億規模。
      電機方面,2020年全國工業電機產量為32334.1萬千瓦,銷售收入達到3291.4億元[6]。平均單位千瓦售價約1000元/千瓦,目前磁懸浮高速電機的售價大概在1500元/千瓦高于該平均值,但隨著批量生產帶來的規模效應,當磁懸浮高速電機年產量達到200萬千瓦時(即年產20000臺100千瓦電機),即可達到1000元/千瓦的平均線,對應銷售收入20億元。加之高速化附帶的對增速齒輪箱的替代,磁懸浮高速電機的發展空間巨大,至少應達到500億市場規模。
      按照國民經濟分類,能量轉化裝置可以歸屬于通用設備制造領域,涵蓋內燃機、汽輪機、真空設備、氣體壓縮機械、風機、制冷、空調設備等眾多領域,2020年通用設備制造業銷售收入40065.7億元[7],其中磁懸浮高速旋轉機械可以覆蓋的范圍在1000億規模。
     
      5 結論
      磁懸浮高速旋轉機械是磁懸浮軸承、高速電機、高速能量轉換裝置的有機結合體,是一種動力的革命,是我國實現裝備制造業升級和換道超車的重要機遇。
     
      參考文獻
      [1] 張維煜, 朱熀秋, 袁野. 磁懸浮軸承應用發展及關鍵技術綜述[J]. 電工技術學報, 2015, 30(012):12-20.
      [2] CHWEITZER. 主動磁軸承基礎、性能及應用[M]. 虞烈,袁崇軍譯,北京:新時代出版社,1997
      [3] 張鳳閣,杜光輝,王天等. 高速電機發展與設計綜述[J].電工技術學報,2016,4(7)
      [4] Chong-hua Wu. A General Though-Flow Theory of Fluid Flow With Subsonic or Supersonic Velocity in Turbomachines of Arbitrary Hub and Casing Shapes [J].NACA TN2302,1952
      [5] 中商情報網
      [6] 前瞻產業研究院《中國工業電機行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》
      [7] 國家統計局
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