第06章无刷直流电动机.ppt
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1、-1-,第六章 无刷直流电动机,控制电机,第一节 无刷直流电动机的组成及原理,第二节 无刷直流电动机的电枢反应,第三节 无刷直流电动机的运行特性,第四节 无刷直流电动机的转矩脉动*,第五节 无刷直流电动机的选用,-2-,直流电动机由于调速性能好、堵转转矩大等优点而在各种运动控制系统中等到广泛应用,但是直流电动机具有电刷和换向器装置,运行时所形成的机械摩擦严重影响了电机的精度和可靠性,因摩擦而产生的火花还会引起无线电干扰。电刷和换向器装置使直流电动机结构复杂、噪音大,维护也比较困难。所以,长期以来人们在不断寻求可以不用电刷和换向器装置的直流电动机。,第六章 无刷直流电动机,-3-,随着电子技术、
2、计算机技术和永磁材料的迅速发展,诞生了无刷直流电动机。这种电动机是典型的机电一体化产品,它利用电子开关线路和位置传感器来代替电刷和换向器,既具有直流电动机的运行特性,又具有交流电动机结构简单、运行可靠、维护方便等优点。另外,它的转速不再受机械换向的限制,可以制成转速高达每分钟几十万转的高速电动机。,第六章 无刷直流电动机,-4-,第一节 无刷直流电动机的组成及原理一、基本组成,第六章 无刷直流电动机,-5-,1.电动机本体,第六章 无刷直流电动机,-6-,第六章 无刷直流电动机,-7-,2.电子开关线路,第六章 无刷直流电动机,-8-,3.转子位置传感器 位置传感器也是无刷直流电动机的重要组成
3、部分,其作用是检测转子磁场相对于定子各相绕组的位置,以确定各相绕组导通和关断的顺序。它有多种结构形式,常见的有电磁式、光电式和霍尔元件式,其基本原理可参阅有关检测技术的书籍。,第六章 无刷直流电动机,-9-,二、工作原理 与普通结构的永磁直流电动机不同,在无刷直流电动机中,电枢绕组放置在定子上,永磁体则放置在转子上。定子各相电枢绕组相对于转子永磁体的位置,由转子位置传感器通过电子方式或电磁方式所感知,并利用其输出信号,通过电子开关线路,按照一定的逻辑程序去驱动与电枢绕组相连接的电力电子开关器件,把电流导通到相应的电枢绕组。,第六章 无刷直流电动机,-10-,随着转子的连续旋转,位置传感器不断地
4、发送转子位置信号,使电枢绕组不断地依次通电,不断地改变通电状态,从而使得转子各磁极下电枢导体中流过电流的方向始终不变。这就是无刷直流电动机电子换向的实质。下面就以三相导通三相星形六状态的无刷直流电动机为例(图6-5),进一步说明无刷直流电动机的工作原理。,第六章 无刷直流电动机,-11-,第六章 无刷直流电动机,-12-,第六章 无刷直流电动机,电源正极V1管和V5管A相和C相绕组B相绕组V6管电源负极,电源正极V1管A相绕组B相和C相绕组V6管和V2管电源负极,“A+B-C+”通电状态,“A+B-C-”通电状态,-13-,第六章 无刷直流电动机,-14-,从表6-1可以看出,在1个周期内电动
5、机共有6个通电状态,每个状态都是三相同时导通,每次换向都只有一个开关器件的状态发生改变,而每个开关器件持续导通的角度均为180电角度。,第六章 无刷直流电动机,-15-,综合以上分析可以看出,无刷直流电动机通过检测转子磁极的若干位置,来决定定子侧逆变电路开关器件的通断时刻,从而保证定子合成磁动势在平均意义上与转子永磁体磁动势同步,这也是无刷直流电动机有“同步电动机”之称的一个重要原因。显然,无刷直流电动机定子合成磁动势所产生的是一种跳跃式的旋转磁场,因此相应的电磁转矩必然存在一定的脉动。,第六章 无刷直流电动机,-16-,第二节 无刷直流电动机的电枢反应 电动机负载时电枢绕组电流所产生的磁场对
6、主磁场的影响称为电枢反应。无刷直流电动机的电枢反应与电枢绕组的连接方式、逆变电路的通电方式、电动机的转向、状态角的大小以及电机磁路的饱和程度都有关系。下面以三相导通三相星形六状态的无刷直流电动机为例,分析其电枢反应的基本特点。,第六章 无刷直流电动机,-17-,选取图6-6(a)所示的“A+B-C+”通电状态,在磁极位置角分别等于0、/6、/3时将电枢磁动势FS沿转子直轴和交轴方向分解,得到直轴电枢磁动势FSd和交轴电枢磁动势FSq,如图6-7所示。,第六章 无刷直流电动机,-18-,由图可见,在一个通电状态内,直轴电枢磁动势在刚开始时,呈现最大去磁图6-7(a),=0,然后去磁作用逐渐减小;
7、在1/2通电状态时,直轴电枢磁动势为零,既不去磁也不增磁图6-7(b),=/6;在后半个通电状态内,直轴电枢磁动势的增磁作用逐渐加大,最后达到最大增磁图6-7(c),=/6。直轴电枢磁动势的最大值为,第六章 无刷直流电动机,(6-1),电枢绕组合成磁动势的幅值,状态角,-19-,无刷直流电动机的状态角一般较大,直轴电枢反应磁动势可以达到相当大的数值,若永磁材料磁性能不佳或设计不合理,极有可能造成永磁体永久失磁,这是需要特别注意的问题。与普通直流电动机一样,交轴电枢磁动势对主磁场的影响是使气隙磁场波形发生畸变。对于径向充磁的表面式转子结构图6-8(a),由于交轴方向上永磁体本身的磁阻很大,故交轴
8、电枢磁动势所引起的气隙磁场畸变较小,通常可以不予考虑。,第六章 无刷直流电动机,-20-,第六章 无刷直流电动机,-21-,对于切向充磁的内嵌式转子结构图6-8(b),由于交轴方向上极靴铁心的磁阻很小,故交轴电枢磁动势可导致气隙磁场发生较大畸变,使主磁极一端磁通加强,另一端磁通削弱。如果磁路不饱和,则加强部分和削弱部分相等;反之,则产生一定的饱和去磁作用。畸变的气隙磁场也会引起电磁转矩的脉动,不利于电动机的正常运行,这也是设计时需要注意的问题。,第六章 无刷直流电动机,-22-,第三节 无刷直流电动机的运行特性一、等效电路 为简单起见,以表面式永磁体转子结构的两相导通三相星形六状态的无刷直流电
9、动机为例进行分析,并作如下假定:(1)气隙磁密在空间呈梯形波(或近似方波)分布。(2)三相绕组对称,其对应的电路单元也完全一致。(3)忽略电枢齿槽效应、电枢反应和换向过程等的影响。,第六章 无刷直流电动机,-23-,定子三相绕组的电压平衡方程为,第六章 无刷直流电动机,(6-2),当三相绕组为Y联接且没有中线时,(6-3),(6-4),-24-,第六章 无刷直流电动机,(6-5),-25-,二、基本公式1.感应电动势,第六章 无刷直流电动机,-26-,单根导体在气隙磁场中的感应电动势为,第六章 无刷直流电动机,(6-6),电枢导体的有效长度,导体的线速度,设电枢绕组每相串联匝数为N,每相绕组的
10、感应电动势,(6-7),-27-,梯形波气隙磁密的每极磁通为,第六章 无刷直流电动机,(6-8),比较式(6-6)与式(6-8),可得,计算极弧系数,(6-9),-28-,把上式代入式(6-7),可得,第六章 无刷直流电动机,(6-10),从直流端看,任何时刻两相导通三相星形无刷直流电动机的感应电动势都是两相绕组感应电动势的串联,所以有,(6-11),-29-,2.电枢电流 不考虑开关器件动作的过渡过程,并忽略电枢绕组的电感,无刷直流电动机的电压平衡方程式可以简化为,(6-12),第六章 无刷直流电动机,开关器件的管压降,(6-13),-30-,3.电磁转矩 无刷直流电动机的电磁功率为,第六章
11、 无刷直流电动机,(6-14),根据电动机电磁功率与电磁转矩的基本关系,无刷直流电动机的电磁转矩为,(6-15),-31-,4.电机转速 由式(6-11)、式(6-12),可得无刷直流电动机的转速为,第六章 无刷直流电动机,(6-16),在理想空载情况下,电机转速为,(6-17),-32-,由以上推导过程可以看出,无刷直流电动机的基本公式与普通直流电动机是相似的,因此可以预计无刷直流电动机具有和普通直流电动机一样优良的运行特性。三、运行特性1.机械特性 由式(6-16)和式(6-15)可以得到无刷直流电动机的机械特性方程,第六章 无刷直流电动机,(6-18),斜率,-33-,相应的特性曲线如图
12、6-11所示。可见,无刷直流电动机的机械特性为一直线,随着直流电源电压的增加,机械特性向上平移,而直线斜率保持不变。,第六章 无刷直流电动机,开关器件的管压降增大,使实际加在电枢绕组上的电压减小。,-34-,2.调节特性 根据式(6-18),并利用Te=TL的关系,可以得到无刷直流电动机的调节特性方程,第六章 无刷直流电动机,(6-19),始动电压U0,-35-,相应的调节特性曲线如图6-12所示。可见,无刷直流电动机的调节特性也为一直线,随着负载转矩的增加,机械特性向右平移,而直线斜率 保持不变。从以上分析可以看出,无刷直流电动机的两个主要运行特性机械特性和调节特性都是线性的,可以通过调节直
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