电机控制更准确?新一代沟通电机应该这样设计.docx
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1、电机控制更准确?新一代沟通电机应该这样设计电机控制更准确?新一代沟通电机应该这样设计网络转载导语:磁场定向控制提供了一种优化电机控制的方法,十分是在低速情况下,并且还可以使电机的定位控制更准确。这增加了整个沟通电机的应用范围,这有助于降低工业机械的本钱以及运营本钱。到2035年,全球每年将消耗超过35万亿千瓦小时的电力,从2021年的缺乏21万亿千瓦时增加到如今所需的近三分之一的电能,用于工业消费。这些电机中的很多都基于简单的沟通电设计,由于它们本钱相对较低并且易于驱动。在能源使用方面它们的效率也很低,十分是在低速情况下。但是,这种沟通电机本质上并不浪费。采用正确的电子控制形式,其效率可以显着
2、进步。使用当今可用的控制技术,可以将给定工作程度的能耗降低多达60。目前使用的最简单的控制技术是每赫兹伏特。这在概念上既简单又轻易在根本的微控制器上实现。核心算法充分利用了沟通电机设计的核心特性。每个电机都有一个特性磁化电流和一个最终的磁通量和转矩。这些属性通过伏特每赫兹比率相关。电机通过布置在挪动转子四周的定子线圈的转换来转动机械负载。线圈之间的切换迫使转子的磁化元件同情地转动到磁场保持平衡的稳定状态。线圈切换频率的增加反过来会进步速度。但是,假如供给的电能没有相应增加,那么施加的转矩会下降。伏特每赫兹的控制提供了一个简单的方法来解决这个问题,通过增加线路电压来进步频率,使扭矩可以保持在一个
3、恒定的程度。不幸的是,这种关系在低速下不是十分一致。需要更高的电压以在低速下保持高转矩,但效率下降并增加了线圈饱和和过热的可能性。磁场定向控制提供了一种优化电机控制的方法,十分是在低速情况下,并且还可以使电机的定位控制更准确。这增加了整个沟通电机的应用范围,这有助于降低工业机械的本钱以及运营本钱。在磁场定向或者磁通矢量控制中,速度和扭矩之间的关系由伏特每赫兹控制所打破。磁场定向控制的思想可以用直流电机的模型来表达,其中提供应定子和转子的电流是独立的。在这个模型中,扭矩和产生的流量可以独立控制。由电流产生的电机组内部的场强决定了磁通量。提供应转子中的电磁线圈的电流控制转矩-当磁场试图使自己进入稳
4、定状态时。直流电动机在转子上使用换向器,该换向器执行控制定子上的哪些线圈在任何时间都被鼓励的工作。换向器的设计使得电流切换到机械对齐的绕组,进而在该点产生最大转矩。结果,绕组的治理方式使得磁通量变化,以保持转子绕组与定子中产生的磁场正交。在沟通电机中,只有定子电流受到直接控制。转子通常使用永磁体来提供其领域。这意味着通量和扭矩依靠于一样的电流。但是,面向场的控制提供了几乎独立操纵它们的才能。实际上,定子磁通被动态地控制以提供独立操纵转矩的才能。通常,定子线圈可以被驱动,以便它们或产生转矩或沿着定子轴施加力,这是一种不影响旋转的形式。这些方向分别是正交轴和直接轴。为了运动,每个线圈依次被驱动以产
5、生高正交力。几个数学变换被用来提供改变电流和电压的才能来解耦扭矩和通量。在磁场定向控制下,流过定子不同局部的电流由矢量表示。矩阵投影将三相时间和速度相关系统转换为两个坐标时间不变系统。通常使用分别表示通量和转矩分量的符号d和q来描绘坐标。在d,q参考系中,施加的转矩与转矩分量呈线性关系。在磁场定向控制下,从电机接收电信号并将其结合到d,q坐标模型中。该模型通常相对于转子进展计算,使得计算所需流量更加轻易。用于计算的典型方法是对Clarke和Park变换进展配对。克拉克变换将来自不同相位的电流通常为三个,并用它们来估计笛卡尔坐标系中的电流。这些系统的轴使用符号和而不是传统的x和y来减少与空间坐标
6、系混淆的可能性。然后将这些应用于Park变换以提供在旋转d,q坐标系中看到的当前矢量。三角函数提供了转换的核心,需要使用微控制器或者数字信号处理器DSP。通过Clarke和Park变换,d,q空间中的电流矢量的磁通量和转矩分量是从馈送给每个电相位的电流和转子磁通位置获得的,其在大局部描绘中采用符号theta算法。这种构造适用于一系列电机。逆帕克变换被用来产生电压输出,然后用于控制三相中的每一个的功率的算法中。整体构造如图1所示。图1:用于磁场定向控制的变换和控制块的根本配置。通过简单地改变磁通基准和获得转子磁通位置,可以使用一样的磁芯构造来控制同步电机和感应电机。在同步永磁电机中,转子磁通是固
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