《变磁阻双凸极电机》PPT课件.ppt
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1、第11章 变磁阻(双凸极)电机的建模与分析,刘锦波山东大学 控制科学与工程学院,内容简介:,涉及下列两类双凸极电机的基本运行原理、电磁过程、数学模型及运行特性 开关磁阻电机;步进电机,开关磁阻电机根据转子位置决定各相励磁绕组的通电时刻,因而属于自控式同步电动机的一种;步进电机是按照一定的顺序对定子励磁绕组进行通电,定子绕组每输入一个脉冲,转子转过一定角度。,两类电机的差别:,两类电机的共同点:,从结构上看:由装有励磁绕组的定子和具有凸极的转子构成,其转子上无任何绕组;从原理上看:利用转子凸极轴线总是趋向于与定子所产生的磁通轴线对齐,最终确保在给定定子激磁的条件下获得最大的定子磁链。正是这一“对
2、齐”趋势,才使得变磁阻电机产生有效的电磁转矩。,11.1 预备知识,(电源输入的电能)=(磁场储能的增量)+(输出的机械能)+(转换为热的能量),11.1.1 机电系统的能量守恒定律,内容:,对于以磁场作为媒介的机电系统,根据能量守恒定律,有:,图11.1 基于磁场耦合的机电能量转换装置,(11-1),11.1.2 利用磁场储能和磁共能对电磁转矩的计算,(11-2),根据图11.1中的无损耗磁场储能系统,利用式(11-1)得下列增量关系:,1.利用磁场储能计算电磁转矩,对于图11.1所示的无损耗磁场储能系统,根据法拉第电磁感应定律,得:,(11-3),(11-4),对于具有旋转运动的机电系统,
3、其输出机械能的微分为:,(11-5),将式(11-4)、(11-5)代入(11-2)便可获得能量法的基本关系式为:,(11-6),上式表明:机电系统的能量转换是由耦合磁场的变化而引起的。对于电气系统,正是由于耦合磁场的变化(表现为磁链的变化)才引起线圈内的感应电势,使得电能得以输入或输出;对于机械系统,正是由于磁场储能的变化才导致电磁转矩(或电磁力)的产生,使得机械能得以输出或输入。,利用磁场储能计算电磁转矩的一般方法:,考虑到,根据全微分,有:,(11-7),对比式(11-6)和(11-7)得:,(11-8),(11-9),2.利用磁共能计算电磁转矩,图11.2 磁场储能和磁共能的定义,利用
4、磁场储能计算电磁转矩的一般方法:,图11.2中,磁场储能和磁共能可分别用下式来描述:,(11-10),(11-11),对式(11-11)取微分得:,(11-12),将式(11-6)代入上式,得:,(11-13),由于,利用全微分,得:,(11-14),对比式(11-13)和(11-14)得:,(11-15),(11-16),当磁路为线性时,磁链和电流之间的关系变为:,于是,磁场储能为:,磁共能为:,(11-17),(11-18),将式(11-18)代入(11-16)得:,(11-19),上式表明:SRM所产生的瞬时电磁转矩正比于电感的导数以及电流的平方。即:(1)若电感随着转角的增加而增加,且
5、绕组内有电流流过,则所产生的电磁转矩为正,即电磁转矩为驱动性的。此时,电机运行在电动机状态;若电感随着转角的增加而减小,且绕组内有电流流过,则所产生的电磁转矩为负,即电磁转矩为制动性的。此时,电机将运行在发电机状态(或回馈制动状态);(2)由于电磁转矩与电流的平方成正比,电磁转矩的正、负与电流的方向无关,因此每相绕组可以通过单方向的电流供电。,3.利用磁共能计算电磁转矩,对于多端激磁系统(即由多相绕组同时激磁的系统,式(11-6)可修改为:,(11-20),多端激磁系统满足下列关系式:,相应的磁共能为:,用磁共能表示的多端激磁系统的磁链和电磁转矩由下式给出:,(11-21),(11-22),(
6、11-23),(11-24),(11-25),对于线性磁路,若定子两相绕组同时通电,则磁共能变为:,(11-26),代入式(11-25)得电磁转矩为:,(11-27),对于开关磁阻电机,一般可以忽略不计,因此,每相定子绕组所产生的电磁转矩仍与对应相电流的平方成正比。,11.2 开关磁阻电动机的建模与分析,结构简单、转子转动惯量小;成本小;动态响应快系统的调速范围宽效率高、可靠性高,11.2 开关磁阻电动机的建模与分析,SRM的优缺点:,转矩存在脉动 噪音大,11.2.1 SRM的基本运行原理,图11.4 四相8/6开关磁阻电机的截面图,在运行原理上,开关磁阻电机的相当于大步距角的步进电机。,考
7、虑到SRM定子电感的变化率可由下式近似给出:,(11-28),式中,、分别表示定、转子轴线对齐(即齿对齿)时定子每相绕组电感的最大值和定子齿与转子槽轴线对齐(即齿对槽)时定子每相绕组电感的最小值;,SRM的结构特点及分析:,双凸极结构;定、转子的极数(或齿数)之比(多极与少极之比)最好不为 整数。如8/6极或6/4极。,(1),(2),根据式(11-9)及上式,可见:双凸极结构(其 较大),可以确保最大电磁转矩;,定、转子取非整数极数之比是为了避免转矩死点(转矩为零的点)。,11.2.2 SRM的电磁过程,线性磁路时SRM的定子电感波形与电磁转矩的产生,图11.5 SRM磁路线性时定子磁链与电
8、流之间的关系曲线,SRM 定子电感的分布图:,图11.6 定子绕组的电感随转角的变化规律,要产生正的(或驱动性的)电磁转矩,就必须在电感随转角增加时(即A区)给定子相绕组提供脉冲电流,亦即在转子齿沿旋转方向逐渐与定子齿对齐过程中给所在定子相绕组提供励磁。此时,SRM工作在电动机状态,电能转变为机械能和磁场储能;在转子齿沿旋转方向逐渐离开定子齿过程中给所在定子相绕组提供励磁,则所产生的电磁转矩为负(或制动性的电磁转矩)。此时,SRM工作在发电或再生制动状态,机械能和磁场储能转变为电能。,根据式(11-19)以及图11.6可得如下结论:,2、SRM的控制方式,基速以下的斩波控制模式(Current
9、-Chopped Control,CCC);基速以上的单脉冲控制模式(又称为角度位置控制(Angular Position Control,APC),二种控制方式:,A、斩波控制模式(CCC),(a)线性电感波形(b)理想电流波形(c)斩波模式下的相电流波形(d)斩波模式下的相电压波形图11.7 斩波控制模式下的电流与电压波形,脉冲电流的开通角通常选在电感增加区域之前的位置,以确保在电感增加之前的最小电感区域内电流迅速上升至所要求的数值;关断角也应选在最大电感区结束之前的位置,以确保电流在达到负电磁转矩或电感下降区之前尽可能衰减结束。,斩波控制方式下的注意事项:,B、单脉冲控制模式(APC),
10、图11.8 单脉冲控制模式下的电流与电压波形,开通角应设置在进入电感增长区之前的最小电感区之内,以确保获得电流尽快达到所需数值;关断角也应设置在最大电感区结束之前的位置,以确保电流衰减到零的角度尽可能在电感下降区之前结束。,单脉冲控制方式下的注意事项:,C、两种控制方式下的调速性质,基速 以下的恒转矩运行区;高于基速低于 的恒功率运行区高于 的串励直流电动机特性运行区。,图11.9 开关磁阻电机的转矩-转速特性曲线,三个运行区:,3.磁路饱和时的平均电磁转矩与能量转换系数的计算,图11.10 SRM磁路饱和时每相定子磁链与电流之间的关系曲线,磁路饱和时,电磁转矩可以根据磁共能进行计算(见式(1
11、1-16),A、平均电磁转矩的计算:,图11.11 斩波控制和单脉冲控制两种模式下的磁场储能和磁共能,(磁共能):表示一个周期内转化为输出的机械能;(磁场储能),表示建立气隙磁场所需要输入的能量,对应与无功,负责电机与电源之间的能量交换。:变流器所提供的总能量。,各部分面积所对应的物理意义:,根据图11.11和式(11-6),恒速运行时,SRM的平均电磁转矩可近似表示为:,根据图11.11和式(11-6),恒速运行时,SRM的平均电磁转矩可近似表示为:,(11-30),B、能量转换系数的计算:,能量转换系数的定义:,(11-31),结论:,一般情况下,磁路线性时,;当磁路饱和时,。,在输出功率
12、一定的情况下,磁路的饱和程度越高,所需变流器的视在容量(伏安数)越小;另一方面,磁路的饱和限制了磁通密度的增加,使得输出转矩(或功率)有所下降。为了确保相同的输出功率,必须加大电机本 体的尺寸。,11.2.3 SRM的数学模型,1.SRM的基本方程式与等效电路,根据KVL,得每相定子绕组的电压方程为:,(11-32),上式可进一步展开为:,(11-33),根据上式得SRM的等效电路如图11.12所示.,图11.12 SRM的等效电路,注:图11.12中,与 分别表示定、转子的铁耗电阻;,SRM的动力学方程式可表示为:,(11-34),若 相定子绕组同时通电,则SRM所产生的总电磁转矩可由下式给
13、出:,(11-35),式中,为定子一相绕组通电时所产生的电磁转矩。,2.SRM磁化曲线的准线性模型,图11.13 磁化曲线的分段线性化,图11.13中,两直线段可用下列方程来描述:,(11-36),式中,为对应于 时的转子角度(通常);由此便可以计算出平均电磁转矩和能量转换系数。,。然后,再根据式(11-16)、(11-30)以及式(11-31)分别计算出相应的平均电磁转矩和能量转换系数。,11.2.4 SRM常用供电变流器的类型与控制方式,双绕组供电式变流器:直流电源分裂式变流器双开关器件式变流器,图11.14 SRM常用的变流器类型,三种常用类型的供电变流器:,2、SRM供电变流器的控制方
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