整理永磁同步电机同步电机交流变频电机笔记

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1、精品文档总结:两种永磁同步电动机 的比较(1)无刷直流电动机(简称BDCM又称梯形波永磁同步 电动机/方波电动机): 其出发点是用装有永磁体的转子取代有刷直 流电动机的定子磁极, 将原直流电动机的转子电枢变为定子。 有刷直 流电动机是依靠机械换向器将直流电流转换为近似梯形波的交流, 而 BDCM是将方波电流(实际上也是梯形波)直接输入定子 , 其好 处就是省去了机械换向器和电刷, 也称为电子换向。 为产生恒定电磁 转矩,要求系统向BDCM输入三相对称方波电流,同时要求BDCM勺每 相感应电动势为梯形波,因此也称BDCM为方波电动机;(调速性能好、 堵转转矩大)(2)永磁同步电动机(简称 PMS

2、M又称正弦波电动机): 其出发点是用永磁体取代电励磁式同步电动机转子上勺励磁绕组, 以 省去励磁线圈、滑环和电刷。PMSM勺定子与电励磁式同步电动机基 本相同 ,要求输入定子勺电流仍然是三相正弦勺。 为产生恒定电磁转 矩,要求系统向PMSM输入三相对称正弦电流,同时要求PMSM的每相 感应电动势为正弦波,因此也称PMSh为正弦波电动机。总结一:1. 交流变频电机 双边励磁勺电机,转子交流励磁,可自行起步,存在转差率S;2. 同步电机 双边励磁的电机,转子直流励磁,不可自行起步3. 无换向器同步电机 由同步电动机、位置检测器和电力电子装置组成的电子运行电机系 统,其调速性能类似于直流电动机。 由

3、于其 定子绕组电流的频率受转 速自动控制 、可消除振荡,所以亦称为 自控式同步电动机4. 永磁同步电机 转子采用永磁体,添加位置传感器,采用逆变电路控制。总结二:调速电动机:调速电动机最常用的有 交流变频电动机 、磁阻电动 机、有刷直流电动机 和 无刷直流电动机同步电机的结构同步电动机也是由静止的定子和转动的转子两个基本部分组成 的。1定子由于同步电机的定子结构部件和异步电动机一样 ,起着接收、 输出电能和产生旋转磁场的作用, 它们的结构形式并无多大区别, 所 以同步电动机的定子也是由导磁的定子铁心和导电的三相交流绕组,以及固定铁心用的机座和端盖等部件组成。2.转子同步电机的转子有两种结构形式

4、,一种是有明显磁极的,称为 凸极式,如图113 (a)所示;另一种转子为一个圆柱体,并无明显磁 极,称为隐极式,如图113(b)所示。(b)图11 3旋转磁极式同步电动机的结构示意图(a) 凸极式;(b)隐极式1定子;2转子;3集流环一般同步电动机都做成凸极式,和直流电动机一样,转子磁极铁心由钢板冲成冲片后,叠压而成,磁极上套有励磁绕组,励磁绕组 用绝缘的铜线绕成,它与极身之间有绝缘。各磁极上励磁绕组间的联 接,必须注意到通过励磁电流以后,相邻磁极的极性呈现N与S交替排列,励磁绕组两个出线端接到两个集电环上, 通过与集电环相接 触的静止电刷向外引出,另外在磁极表面上装有笼型绕组,这种笼型 绕组

5、称为阻尼绕组,如图1123所示。整个转子由磁极、磁轭、励 磁绕组、转子支架(大型同步电动机有)、轴以及集电环等部件组成。 励磁用的直流电流一般由整流电源来供给 ,也可用一台与同步电机同 轴或非同轴的直流发电机供给。如果用永久磁铁做成的转子来代替直 流励磁的磁极,这种同步电动机,被称为 三相永磁同步电动机(即直 流无刷电动机),由于三相永磁同步电动机的转子不需用直流电流励 磁,所以结构更简单,性能更好,是目前使用的主要伺服电动机之一。11.5 同步电动机的起动同步电动机的电磁转矩是由定子电流建立的旋转磁场和转子磁 场的相互作用而产生的,仅在这两者相对静止时,才能得到平均电 磁转矩。如将同步电动机

6、励磁接入电源时,同步电动机转子磁场(转 子)是静止不动的。当定子接入电网时,定子旋转磁场立即以同步 转速相对转子磁场作相对运动,所以不能产生电磁转矩,电机不能 起动。这一现象可以用图11 22来说明。假设定子磁场的旋转方 向为逆时针方向,并在开始瞬间为图1122(a)(b)图 11 22 接通励磁后起动时同步电动机的电磁转矩(a) 相互吸引; (b) 相互排斥 所示的位置, 由图可见, 此瞬间定子磁场和转子磁场相互作用所产生 的电磁转矩 Tem 也为逆时针方向,是推动转子向逆时针方向旋转的。 但由于机械惯性, 转动缓慢的转子还未转动时, 定子磁场已向前转动 了 一个极距,达到图11 22(b)

7、所示的位置,此时定子磁极对转子磁 极间的电磁转矩Tem又为顺时针方向转动,其结果转子承受了一个脉 振转矩,其平均转矩为零, 故同步电动机不能自行起动 。因此,要起 动同步电动机必须借助于其他方法。 目前同步电动机常用的起动方法 有两种,即变频起动法和异步起动法。11.5.1 变频起动法变频起动方法是开始起动时,转子先加上励磁电流,定子边通 入频率极低的三相交流电流,由于电枢磁动势转速极低,转子便开 始旋转。定子边电源频率逐渐升高,转子转速也随之逐渐升高;定 子边频率达额定值后,转子也达额定转速,起动完毕。显然定子边的电源是一个可调频率的变频电源,一般是采用变 频装置。 大型同步电动机采用变频起

8、动方法的日渐增多 。11.5.2 异步起动法异步起动方法即在凸极式同步电动机的转子上装置阻尼绕组而获得起动转矩,是一种常用的异步起动法。阻尼绕组和异步电动机的笼型绕组很相似,只是它装在转子磁极的极靴上, 如图1123 所示,所以有时也把这种阻尼绕组称为起动绕组。图11 23异步起动法原理接线图11.6 无换向器电动机无换向器电动机是频率闭环控制的同步电动机, 亦称自控式同步 电动机。这种电动机是电力电子学与电机学互相交叉、 互相渗透的结 果,它标志着电机学科发展的方向。无换向器电动机本体就是一台同步电动机, 但其调速性能又和直 流电动机相似,所以这种电动机集交、直流电动机之优点于一体,为 电动

9、机向高速化、大容量化发展开辟了道路。无换向器电动机的转子若用永磁体励磁, 制成无刷结构,优点就更为 突出。本节分析无换向器电动机的有关内容。其他永磁电动机的内容 稍后介绍。精品文档精品文档、交一交无换向器电动机精品文档按运行方式无换向器电动机分以下两种。一、交直交无换向器电动机又称无换向器电动机交一直一交系统。 它是由交流电经整流变成 直流电,再由晶闸管或晶体管组成的逆变器变成频率可调的交流 电供 给同步电动机,实质上这是一个 频率自控同步电动机的调速系统。这 个系统主要由同步电动机、可控整流器、晶闸管或晶体管所组成的逆 变器、位置检测器以及控制线路等所组成,其示意图如图1124所示。TnuK

10、 2L图11 24交直交无换向器电动机无换向器电动机交一直一交系统有一下特点:逆变桥可采用 可关断器件,结构简单,控制灵活;调速范围宽,可达 3000: 1或更 高;使用永磁体励磁转子,制成无刷结构,转子无损耗,效率高。这 种电机适合于高性能的伺服拖动系统,如高档数控机床的给进拖动系 统。又称无换向器电动机交-交系统。它是利用晶闸管或晶体管组成 的变频器,直接把50Hz的交流电转换成可变频率的交流电供电的同 步电动机,是另一种频率自控同步电动机的调速系统。 该系统也是由 同步电动机、变频器、位置检测器以及控制线路等所组成,其示意图 如图11 25所示。图11 25 交交无换向器电动机示 意图这

11、种电路有以下特点:变流器输出频率在丄丄电源频率以辽3丿下,因此只能在i - -同步转速以下调速;变流器结构复杂,控制也 123丿复杂;电动机功率因数可接近于1,过载能力大。11.6.2无换向器电动机的工作原理从结构上讲,无换向器电动机系统中的同步电动机除了装有位置检测器以外,与普通同步电动机的结构没有根本区别,都是定子上安置空间对称的三相交流绕组,转子为直流励磁或永磁体励磁。精品文档从运行原理上讲,无换向器电动机系统与直流电动机非常类似。从直流电机原理可知,为了保持旋转的电枢磁势Fa与励磁磁势Ff保持 垂直,必须装置换向器,而且电刷必须装在几何中性线上,以保持最 大的电磁转矩。但实际安装中,换

12、向器总会或多或少的偏离几何中性 线,然而直流电机仍然可以工作,只是电磁转矩比电刷在几何中性线 上少了一些而已。这就说明,只要电枢磁势Fa与励磁磁势Ff保持一定 的夹角,电机就会得到一定的电磁转矩。显然当电枢磁势Fa与励磁磁 势Ff夹角为90(垂直时),电磁转矩最大(直流电机就是如此), 夹角为0时,电磁转矩消失(为0),夹角的大小改变时,电磁转矩 改变。无换向器电动机的运行原理,可以利用直流电机的原理来分析。一、无换向器同步电机电磁转矩图11 26是一个无换向器同步电动机系统的组成原理,同步电 动机的三相定子绕组为4c图11 26无换向器同步电动机系统星形连接,每相绕组的出线端连接一个晶体管的

13、发射极和另一个晶体精品文档精品文档管的集电极。前一个晶体管称为正侧晶体管,即V1 V3、V5;后一个晶体管称为负侧晶体管,即 V4、V6、V2。转子位置检测器,用来 检测转子旋转到什么位置。晶体管控制电路根据位置检测器检测到的 信号控制晶体管的通断。为了简便分析,图1127所示为选定几个特定时刻。精品文档(a)(b)(c)图11 27不同晶体管导通瞬时的电流与磁场相量图(a)电流从A相流入B相流出;(b)电流从A相流入C相流出;(c)电流从B相流入,C相流出1.060,V1、V6导通在这一时刻,如图11 27(a)所示。此时A相正侧晶体管V1及B相负侧晶体管V6处于导通状态,电流经 V1从A相

14、流入,经V6从B相流出,如图11 27(a)中箭头所示。将A相磁场Fa与B相磁场 母两 者合成为磁场Fa,即为此时电动机电枢磁场。Fa的大小及方向如图11 27(a)下所示。此时定子绕组产生的电枢磁极 Fa的位置和转子磁 极Ff在空间相差120电角度,Fa与Ff相互作用产生电磁转矩,在这 个电磁转矩作用下,转子将作逆时针方向旋转,同时使Fa与Ff之间的 夹角变化,电磁转矩随之变化,在此期间晶体管V1和V6保持导通不 变,Fa保持不变。2. 6 0 120, V1、V2导通当Ff逆时针转过空间60 电角度(Fa与Ff之间的夹角为60 ) 时,时间同样过去了 7=60。这时使晶体管V1、V2导通、

15、V6关断, 电流经V1从A相流入,经V2从C相流出,如图11 27(b)中箭头所 示。此时Fa和-Fc的合成磁势Fa如图11 27(b)下所示。可见V1、V2 导通时的电枢磁势比V6、V1逆时针转动了 60电角度。Fa的位置和 Ff再次相差120,在电磁转矩的作用下,转子继续逆时针转动,此 时V1、V2导通仍然保持不变,Fa也保持不变,Fa和Ff之间夹角变小。3. 120180, V2、V3导通当Ff再次逆时针转过60( Fa与Ff之间的夹角又为60 )时, 时间也又过去了 7=60。这时使晶体管V2、V3导通、V1关断,电流 经V3从B相流入,经V2从C相流出,如图11 27(c)中箭头所示。 此时Fb和-Fc的合成磁势Fa如图11 27(c)下所示。可见V2、V3导通 时的电枢磁势比V1 V2逆时针转动了 60电角度。Fa的位置和Ff又 相差120,在电磁转矩的作用下,转子继续逆时针转动,此时 V2、 V3导通仍然保持不变,Fa也保持不变,Fa和Ff之间夹角变小。以上3个时刻,Fa逆时针转动了 3 60 =

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