永磁电机转矩常数的深度精选课件.ppt
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1、关于永磁电机转矩常数的深度第一页,本课件共有39页摘要n介紹nPMDC馬達的轉矩常數回顧nBLDC馬達的轉矩常數nPM交流馬達的轉矩常數n轉矩常數的其他定義方式n結論第二页,本课件共有39页介紹nTm=kTI。nE=kEm。nkT和kE 將電路方程式與機械方程式結合一起,並且廣泛使用在馬達運動控制。n兩個常數使用在PM馬達必須討論以下:電流飛輪二極體、任意的反電動勢波形、凸極、任意的脈波寬度和觸發角和內部功率因素角度。第三页,本课件共有39页PMDC馬達的轉矩常數回顧n在PMDC馬達,電路方程式為Vs=E+RaI+VbnVs是供應直流電壓源,E是反電動勢,Vb是一對電刷的電壓降,I是輸入直流電
2、流,並且Ra是電樞電阻。(1)第四页,本课件共有39页n可以將機械方程式結合在一起。nm是在rad/s的機械角速度,Tm是在Nm的電磁(氣隙)轉矩,kE是在Vs/rad的反電動勢常數,kT是在Nm/A的轉矩常數。(2)第五页,本课件共有39页nkE和kT 有以下的特性:1)在度量單位下,kE=kT。2)kE和kT 是常數。3)kE和kT 可以測量。n特性1)可以從 EI=Tm m得證。第六页,本课件共有39页n特性2)有以下四點:a)永磁直流馬達由於表面型磁石有高氣隙,因此,因電樞反應影響的飽和度變化可以被忽略。b)在運作時電刷位置被機械固定即使他可以被調整。c)在電刷寬度的角度內每個線圈的電
3、流完成換相,並且換流持續時間不受轉子速度的影響。d)即使電樞阻抗並沒有排列在q軸,也沒有磁阻轉矩。第七页,本课件共有39页n由特性3)的觀點,反電動勢kE可以在發電機模式無載情況下被測量,轉矩常數kT可以直接從kE獲得,或者從負載操作下獲得。n馬達控制可以很簡單的從上面兩式預測永磁直流馬達的特性。第八页,本课件共有39页BLDC馬達的轉矩常數第九页,本课件共有39页A.電壓方程式再也不能應用n電壓方程式在無刷直流馬達因為自感壓降再也不被應用。在永磁直流馬達,由電流換相造成的自感感應電壓並非有助於電刷兩端的電壓降。然而,在無刷直流馬達,自感壓降可以比擬成電阻壓降。第十页,本课件共有39页B.kT
4、和kE再也不是常數n在無刷直流馬達,E是跨於直流端的平均反電動勢,他的值將會隨著電流飛輪二極體的導通時間而改變。第十一页,本课件共有39页(3)第十二页,本课件共有39页n很明顯的知道平均反電動勢隨著電流飛輪二極體導通時間而改變,因此kE在不同的操作並不是定值。第十三页,本课件共有39页n只要TfTs,飛輪二極體的電流總是會減少輸入的直流和減少轉矩,因此kT隨著電流飛輪二極體的導通時間而改變,導通時間隨著轉子速度改變。n另外一個kT並不是定值情況,在內藏型永磁馬達(IPM),磁阻轉矩成分也會貢獻氣隙轉矩作為突極效應的結果,並且磁阻轉矩成分並不會線性正比於直流。此外,直流無刷馬達的觸發角和脈波寬
5、度通常須控制的。這也是一個kT不是常數的情況。第十四页,本课件共有39页n下圖顯示表面型無刷直流馬達(固定不變的觸發角和脈波寬度)隨著速度改變的kT。第十五页,本课件共有39页C.kT再也不等於kEn在無刷直流馬達,跨於直流端的反電動勢一般包含與任意線對線反電動勢波形相關的漣波。即使線對線感應電壓可能藉由一個特殊的設計,在60電機角有一個平坦的波形,電流飛輪二極體漣波仍需要被考慮。第十六页,本课件共有39页n輸入電流因為也包含顯著的漣波。藉由功率轉換的定理,可以得到 ne和i是直流反電動勢和輸入電流的漣波,相對地,從由上式,得知因為TmmEI所以在負載情況kTkE。(4)第十七页,本课件共有3
6、9页D.kE在負載下不再被精確測量n藉由測量氣隙轉矩和負載運轉下的輸入電流的直流成分,kT可以被決定。然而,無刷直流馬達的kE在負載下再也不精確地測量。因為kE在負載情形不同於在無載情形,所以不能藉由驅動一個馬達作為發電機並且使用整流器整流線電壓。因為在負載情況下kT kE,所以kE不能直接地從kT獲得。第十八页,本课件共有39页PM交流馬達的轉矩常數n交流永磁馬達的轉矩常數被定義為轉矩與交流輸入相電流Ipeak的峰值的比例,並且反電動勢常數為感應相電壓Epeak與動子轉速的比例(5)第十九页,本课件共有39页n大部分交流永磁馬達操作如同同步馬達。在永磁同步馬達,內部的功率因素角i是反電動勢相
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