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Ein Synchron Reluktanzmotor kurz SRM oder SynRM ist ein Reluktanzmotor in Form einer Drehstrom Synchronmaschine mit einem Rotor Laufer der ausgepragte Pole aufweist auch in Form eines sogenannten Flusssperrenschnitts wie in der Abbildung Der Stator Stander des Synchron Reluktanzmotors besitzt wie andere Drehstrommaschinen drei raumlich um je 120 versetzte Spulen die von dreiphasiger Wechselspannung gespeist werden Durch das vom Stander erzeugte Drehfeld hat der Rotor aufgrund langs des Umfangs unterschiedlicher magnetischer Leitfahigkeit bestimmte Vorzugsrichtungen Das Drehmoment wird bei Reluktanzmotoren aufgrund der Reluktanzkraft durch die Vorzugsrichtungen hervorgerufen und nicht wie bei anderen elektrischen Maschinen infolge der Lorentzkraft Schnitt durch einen 4 poligen Synchron Reluktanz Motor mit Rotorscheibe und C formigen FlusssperrenDer Rotor dreht sich wie bei allen Synchronmotoren synchron mit dem Drehfeld des speisenden Spannungsnetzes Die Drehzahl ist uber die Polpaarzahl mit der Frequenz der Wechselspannung verknupft In der Praxis sind Synchron Reluktanzmotoren meistens 4 polig ausgefuhrt Inhaltsverzeichnis 1 Historie 2 Aufbau und Arbeitsweise 2 1 Drehmoment 3 Vor und Nachteile 4 Literatur 5 EinzelnachweiseHistorie BearbeitenDas Prinzip des Reluktanzmotors mit der Anisotropie der magnetischen Leitfahigkeit im Laufer ist lange bekannt Bereits 1923 veroffentlichte Jaroslaw K Kostko einen entsprechenden Artikel 1 Verschiedene Hersteller bieten Reluktanzmotoren zum Betrieb direkt am Netz an Der Laufer hat meist eine Kurzschluss Anlaufwicklung zum asynchronen Selbstanlauf Dieser Motortyp findet aber nur in Nischen z B in der Textilindustrie Anwendung 1998 gelang Alfredo Vagati 2 die Optimierung der Rotorgeometrie zur Reduktion von Drehmomentwelligkeit und Gerauschemission Aufbau und Arbeitsweise BearbeitenUblicherweise hat der Stator Stander eines Synchron Reluktanzmotors den gleichen Aufbau wie der eines handelsublichen Asynchronmotors mit verteilten Wicklungen Der Rotor Laufer ist zur Vermeidung von Wirbelstromen als Blechpaket aus Elektroblechen ausgefuhrt Dieses weist eine besondere Blechschnittgeometrie mit Flussleit und Flusssperrabschnitten auf Die in den Standernuten verteilte Wicklung erzeugt bei Speisung mit Drehstrom ein im Luftspalt des Motors umlaufendes Drehfeld Bei Speisung uber einen Frequenzumrichter lasst sich die Drehzahl von Null bis zur Betriebsdrehzahl hochfuhren und wahrend des Betriebs verstellen Uber eine geeignete Rotorlageregelung im Frequenzumrichter wird sichergestellt dass insbesondere bei Lastwechseln der Rotor nicht ausser Tritt fallt Bei Synchron Reluktanzmotoren die am starren Netz betrieben werden sollen ist der Rotor haufig mit einem Lauferkafig ahnlich denen von Kafiglaufer Asynchronmaschinen ausgefuhrt Dieser ermoglicht einen asynchronen Anlauf am Netz Sobald sich die Drehzahl des Rotors der synchronen Drehzahl annahert uberwiegt das Reluktanzmoment so dass sich der Laufer synchronisieren in Tritt fallen und dem umlaufenden Drehfeld folgen kann nbsp Blechschnitt eines 4 poligen Synchron Reluktanzmotors gemass US Patent von Vagati 3 In der magnetischen Vorzugsrichtung d Richtung tritt ein geringer magnetischer Widerstand auf und der magnetische Fluss wird im Eisen gut gefuhrt In einem 45 Winkel dazu q Richtung behindern die Luftsperren den magnetischen Fluss Wird die Standerwicklung bestromt entstehen im Laufer Pole und Lucken Folgt der Rotor synchron dem Statorfeld sind seine Pole quasi uber eine Feder vgl Federmodell im Artikel Polrad mit den Polen des Drehfeldes verbunden Bei Belastung bleibt der Laufer etwas zuruck und es entsteht ein Polradwinkel der bei Entlastung wieder verschwindet Aquivalent eilt der Rotor im generatorischen Betrieb dem Statorfeld voraus Die d und q Richtung des Laufers entsprechen den jeweiligen Achsen des durch die D q Transformation definierten Koordinatensystems Uber die D q Transformation konnen mittels der Statorstrome die d und q Komponenten im Rotor bestimmt werden nbsp DrehmomenterzeugungIm Bild auf der rechten Seite ist das Prinzip der Drehmomententstehung genauer gezeigt Befindet sich ein Streifen Eisenblech in einem Magnetfeld so versucht es sich in Richtung der Feldlinien zu drehen und eine energetisch moglichst gunstige Position parallel zu den Feldlinien einzunehmen Dreht man es aus dieser Position heraus entsteht ein Drehmoment M Gleiches passiert im Motor Bei Belastung im Motorbetrieb bleibt das Polrad etwas hinter dem umlaufenden Drehfeld zuruck und es entsteht der belastungsabhangige Polradwinkel d delta Ist die Belastung zu gross fallt der Motor ausser Tritt und bleibt stehen Drehmoment Bearbeiten Das Drehmoment M des Synchron Reluktanzmotors lasst sich aus den Motordaten berechnen Man erhalt es zu M k 1 L q 1 L d PS 2 sin 2 d displaystyle M k left frac 1 L q frac 1 L d right Psi 2 sin 2 delta nbsp mit der Motorkonstante k den Induktivitaten in q und d Richtung Lq und Ld dem magnetischen Fluss PS und dem Polradwinkel d Die Formel zeigt dass das Verhaltnis Ld Lq moglichst gross sein muss um ein grosses Drehmoment M zu erhalten Je besser also die Flussfuhrungen in der d Achse arbeiten und je starker der Fluss in der q Achse behindert wird desto grosser ist das Motordrehmoment Vor und Nachteile BearbeitenAufgrund der Massentragheit des Rotors und der unbedingten synchronen Betriebsweise kann der Synchron Reluktanzmotor ohne Dampferkafig nur mit einem Frequenzumrichter betrieben werden Mit moderner Regelungstechnik ist die Drehzahlregelung heute auch ohne Resolver Rotorlagegeber moglich Ein Nachteil sind somit die um die Kosten des Umrichters erhohten Investitionskosten Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist aufgrund des robusten Aufbaus gegenuber einer geregelten Asynchronmaschine nicht erhoht Beim Synchron Reluktanz Motor treten nahezu keine Verluste im Laufer auf Dadurch hat er einen besseren Wirkungsgrad als herkommliche Asynchronmotoren und aus diesem Grund auch eine geringere Warmeentwicklung Die Wicklungsverluste im Stander sind wegen des hoheren Magnetisierungsanteils im Stander etwas hoher Durch die in Summe geringeren Verluste ist mit dem Motor die internationale Effizienzklasse IE4 bis IE5 erreichbar deren genauer Verlauf uber der Nennleistung im CD Committee Draft der IEC 60034 30 Ed 2 festgelegt ist Durch diese Eigenschaft haben Synchron Reluktanzmotoren seit etwa 2009 erneut Bedeutung bei der Anwendung in sogenanntem Rotating Equipment Pumpen Lufter Kompressoren und Turbinen erlangt Bei der Herstellung ist gegenuber permanentmagneterregten Synchronmotoren vorteilhaft dass keine Magnetwerkstoffe auf Basis seltener Erden Verwendung finden die von der europaischen Kommission im Rahmen ihrer Rohstoffinitiative als besonders kritische Metalle siehe Liste der kritischen Rohstoffe eingestuft wurden 4 Literatur BearbeitenPeter F Brosch In Zeitschrift Elektrotechnik Ausg Juni 2011 S 36ff T A Lipo Synchronous Reluctance Machines A Viable Alternative for AC Drives In Electric Machines amp Power Systems Band 19 Nr 6 1991 S 659 671 doi 10 1080 07313569108909556 T J E Miller A Hutton C Cossar D A Staton Design of a synchronous reluctance motor drive In IEEE Transactions on Industry Applications Band 27 Nr 4 August 1991 S 741 749 doi 10 1109 28 85491 I Boldea L Tutelea C I Pitic PM assisted reluctance synchronous motor generator PM RSM for mild hybrid vehicles electromagnetic design In IEEE Transactions on Industry Applications Band 40 Nr 2 April 2004 S 492 498 doi 10 1109 TIA 2004 824434 M I Lamghari Jamal J Fouladgar E H Zaim D Trichet A magneto thermal study of a high speed synchronous reluctance machine In IEEE Transactions on Magnetics Band 42 Nr 4 April 2006 S 1271 1274 doi 10 1109 TMAG 2006 871956 T A Lipo P C Krause Stability analysis of a reluctance synchronous machine IEEE Trans Power Appl Syst Bd PAS 86 Nr 7 S 825 834 Jul 1967 A J O Cruickshank R W Menzies A F Anderson Axially laminated anisotropic rotors for reluctance 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doi 10 3233 978 1 58603 895 3 240 Vortrag auf dem Int Symp Electromag Fields Elect Eng ISEF Prague Czech Republic Sept 2007 X B Bomela M J Kamper Effect of stator chording and rotor skewing on average torque and torque ripple of reluctance synchronous machine In 1999 IEEE Africon Band 2 1999 S 687 690 doi 10 1109 AFRCON 1999 821849 Einzelnachweise Bearbeiten J K Kostko Polyphase reaction synchronous motors In Journal AIEE Band 42 1923 S 1162 1168 Autorenseite uber Alfredo Vagati IEEE abgerufen am 11 September 2022 Patent US5818140 Synchronous reluctance electrical motor having a low torque ripple design Veroffentlicht am 6 Oktober 1998 Erfinder A Vagati Hintergrundpapier Seltene Erden Stand Januar 2011 Oko Institut e V Buro Berlin Schicklerstrasse 5 7 10179 Berlin online PDF Datei 135 kB Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Synchron Reluktanzmotor amp oldid 236759015