《数控技术伺服》课件.ppt
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1、在定子测,电源电压克服反电动势E建立磁场,反电动势是定子绕组切割 转磁场的结果,有效值的大小为 E=4.44kr1 f1 N1 式中:kr1与绕组结构有关的常数 N1每相定子绕组的匝数 f1定子供电频率 每极气隙磁通量,若忽略定子阻抗下降,端电压为:UE=4.44kr1 f1 N1 式中,N1、kr2为常数,当U1、f1为额定值时,达到饱和状态。,6.4.3 交流电动机变频调速技术,1.f1 50HZ的调速 当C(饱和值不变时),若f1减小,必须使U减小,即保持(常数)否则,当f1减小,U不变化时,使定子,使定子铁芯处于过饱和状态,可能过热烧坏电机。即C,使绕组中电流I2不变,从式T=Cm I
2、2 cos,TC,为恒转矩调速。,2.f1 50HZ的调速 当f1 50HZ,若仍维持,必然使U超过额定值,这是不允许的。通常当f1 50HZ时,使U=C,当f1增大时,减小,由于感抗增加,绕组中电流I2减小,使输出转矩T减小。当n增大输出功率P保持不变,近似为恒功率调速。,(010V)信号经V/F变换 脉冲信号计数分频器中有(0359)360个数码,每二进制码对应1,用于EPROM地址选择。EPROM存放正弦波形,360个波形值(1对应一个值)计数分频器从0计到360后从零重新开始。计满360正好取出一个正弦的波形值(从EPROW D/A 正弦波A、B、C相位角相差120。正弦波的幅值和频率
3、保持一定的比例关系,幅值通过计算机来实现。,6.4.4 微机控制的PWM实现,6.5 交流伺服电机的矢量控制,异步电机的矢量变换控制,是一种新的控制理论方法,作用是使异步电机能像直流电机那样,实现磁通小转矩的单元 控制,获得好的控制特性。若异步电机的三相固定定子绕组A、B、C上,通以三相正弦平衡交流电iA、iB、iC时,就形成了定子旋转磁场Fs,其旋转方向决定于三相电流的相序,旋转角频率三相电流角频率s。三相异步电机可用右图固定两相绕组D、Q异步电机来等效,角频率s定子旋转磁式Fs,但要满足条件为:,(618),式(618)的系数矩阵为三相固定绕组两相固定绕组的变换矩阵,若右图中两个对称且相互
4、垂直的绕组M、T,分别通以电流IM和IT且M、T,以s 转,同时满足:,(621),上式说明,只需旋转绕组M、T的M绕组中通以直流电流,即可使其与两相固定绕组P、Q的异步电机完全等效,也与A、B、C三相固定绕组异步电机完全等效。M、T旋转绕组的旋转磁式Fs等于电流im流过M相绕组所产生的磁式。式(621)系数矩阵为两相固定绕组异步电机M、T旋转绕组电机的变换矩阵。,将式(620)值代入式(621),将三种绕组的电机的矢量图画在一起,当固定的A、B、C三相绕组通以式(619)的三相交流电时,在同步旋转的M、T绕组的M中有一个与之对应的直流电流。,由电机学可知,异步电机工作时,三相定子电流包含两个
5、分量,一个是产生磁势的励磁电流分量,另一个是产生转矩的电流分量。,等效直流im可分解为产生气隙磁通的m的励磁电流分量I和产生转矩T的转矩电流分量IT。,Im及IT可视为与M、T绕组同步旋转的另一个M、T旋转绕组所通过的两个直流电流。M、T中所通过的直流电流Im、IT与iD、i的关系为,(624),(622),式中:1 s,负载角,上式为M、T旋转绕组列D、Q固定绕组的变换矩阵,(623),为D、Q固定绕组列M、T旋转绕组的变换矩阵同样可得D、Q两相固定绕组列A、B、C三相固定绕组的变换矩阵。,矢量变换原理如下:由所求的气隙磁通m确定电流I,由m及所要求的转矩T确定转子电流IT。经过Im1IT
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