永磁无刷直流电动机.pptx
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1、三相三状态BLDCM 原理传感器:H1=1 H2=0 H3=1导通相:B第1页/共72页传感器:H1=1 H2=0 H3=0导通相:B第2页/共72页传感器:H1=1 H2=1 H3=0导通相:C第3页/共72页传感器:H1=0 H2=1 H3=0导通相:C第4页/共72页传感器:H1=0 H2=1 H3=1导通相:A第5页/共72页传感器:H1=0 H2=0 H3=1导通相:A第6页/共72页传感器:H1=1 H2=0 H3=1导通相:B第7页/共72页1 基本结构与工作原理电动机控制器直流电源位置传感器输出无刷直流电机构成框图1-1 基本原理基本原理第8页/共72页永磁无刷直流电机系统图永
2、磁无刷直流电机系统图控制电路对转子位置传感器检测的信号进行逻辑变换后产生脉宽调制PWMPWM信号,经过驱动电路放大送至逆变器各功率开关管,从而控制电动机各相绕组按一定顺序工作,在电机气隙中产生跳跃式旋转磁场。第9页/共72页工作原理工作原理磁极图示位置位置信号逻辑变换V1、V6开通 A、B相导通I:E+-A-B-E-电机顺时针旋转磁极转过60o图示位置位置信号逻辑变换V1、V2 开通 A、C相导通I:E+-A-C-E-电机顺时针旋转转子每转过60o,逆变器开关管换流一次、定子磁状态改变一次,电机有6个磁状态,三相各导通120o两相导通三相六状态两相导通三相六状态转子磁场顺时针连续旋转、定子磁场
3、隔60O跳跃旋转自同步电机自同步电机第10页/共72页两相导通星形三相六状态时绕组和开关管导通顺序表第11页/共72页1-2 基本结构基本结构1)电机本体定子:与普通异步电机相同,铁心中嵌三相或多相对称绕组转子:永磁结构瓦形(径向磁化)矩形(切向磁化)环形(径向磁化)第12页/共72页1转轴;2前端盖;3螺钉,4垫片;5轴承;6定子;7一转子;8一传感器转子;9后端盖;10传感器定子稀土水磁无刷直流电动机结构示意图第13页/共72页三相星形三状态2)逆变器:最常用的为三相星形六状态 和三相星形三状态三相星形六状态第14页/共72页3)位置传感器磁敏式位置传感器 霍尔元件电磁式位置信感器 高频线
4、圈光电式位置信感器 光耦合器件第15页/共72页置于磁场中的载流体,如果电流方向与磁场垂直,则在垂直于电流和磁场的方向会产生一附加的横向电场,这个现象是霍普金斯大学研究生霍尔于1879年发现的,后被称为霍尔效应霍尔效应。霍霍尔器件以霍器件以霍尔效效应为其工作基其工作基础,是一种磁是一种磁传感器。感器。可以可以检测磁磁场及其及其变化,可在各种与磁化,可在各种与磁场有关的有关的场合合中使用。中使用。霍尔传感器主要有两大类,一类为开关型器件,一类为线性霍尔器件。第16页/共72页Hall IC 安装方式第一种方式:将霍尔元件粘贴于电机端盖内表面,靠近霍尔元件并与之有一小间隙处,安装着与电机轴同轴的永
5、磁体。第二种方式:直接将霍尔元件敷贴在定子电枢铁心气隙表面或绕组端部紧靠铁心处,利用电机转子上的稀土磁体主极作为传感器的水滋体,根据霍尔元件的输出信号即可判断转子磁极的位置,将信号放大处理后便可驱动逆变器工作。第17页/共72页Hall IC 安装示意图1、三个霍尔元件在空间依次相差120o电角度2、传感器磁极与转子磁极同轴旋转、极数相等、极性相对应第18页/共72页电磁式位置传感器的定子由磁芯、高频激磁绕组和输出绕组组成,转子由扇形磁芯和非导磁衬套组成定、转子磁芯均由高频导滋材料(如软磁铁氧体)制成。电机运行时,输入绕组中通以高频激磁电流,当转子扇形磁芯处在输出绕组下面时,输入和输出绕组通过
6、定、转子磁芯耦台,输出绕组中则感应出高频信号,经滤波整形和逻辑处理后,即可控制逆变器开关管。第19页/共72页优点1:电磁式传感器具有较高的强度,可经受较大的振动冲击,故多用于航空航天领域。优点2:电磁式位置传感器输出信号较大,一般不需要经过放大便可直接驱动开关管,但因输出电压是交流,必须先整流。缺点:传感器过于笨重复杂,因而大大限制了其在普通条件下的应用。第20页/共72页2 三相永磁无刷直流电动机基本公式与数学模型无刷直流电机的磁场、电势、电流波形方波电动机梯形波反电势与方波电流第21页/共72页2-1 基本公式(三相六状态)1 1电枢绕组感应电势电枢绕组感应电势单根导体在气隙磁场中感应电
7、势e=BLv如电枢绕组每相串联匝数为W,则每相绕组的感应电势为第22页/共72页又因为所以:第23页/共72页对于三相六状态电机,线电压为:结结 论论无刷直流电机电动势公式与直流电机相似第24页/共72页2 2电枢电流电枢电流电压平衡方程式:电源电压开关管的饱和管压降电阻压降电枢电流为:第25页/共72页3.3.电磁转矩电磁转矩第26页/共72页所以:Tem=CTIa结结 论论无刷直流电机转矩公式与直流电机相似第27页/共72页2-2 三相永磁无刷直流电动机数学模型三相绕组的电压平衡方程为定子相绕组电压定子相绕组电流定子相绕组自感、互感定子相绕组电动势微分算子第28页/共72页由于三相绕组对称
8、,相间互感相等,故:当三相绕组为Y连接,且没有中线,则:ia+ib+ic=0Mia+Mib=-MicMib+Mic=-MiaMia+Mic=-Mib第29页/共72页所以得电压方程:电磁转矩为:该方程用于计算BLDCM的动稳态性能第30页/共72页2-3 BLDCM运行特性与特性分析一、电枢反应一、电枢反应电机负载时电枢磁场对主磁场的影响称为电枢反应。电抠反应与磁路的饱和程度、转向、电抠绕组联结方式、导通顺序和磁状态角的大小有关。二相导通星形三相六状态为例对电枢反应进行分析第31页/共72页三相六状态:磁状态角 m=60o;在一个磁状态下,两相绕组磁势方向不变,转子磁场顺时针旋转去磁 助磁起始
9、起始终止终止一个磁状态范围内,两相绕组的磁势第32页/共72页结论:在一个磁状态范围内,电枢磁势在刚开始为最大去磁,然后逐渐减小,在1/2磁状态时不去磁不增磁,后半个磁状态逐渐增磁并达到最大值。增磁或去磁的数值等于电枢合成磁势Fa在转子磁极轴线上的投影,其最大值为:相磁势:电枢合成磁势:第33页/共72页由于功率开关管只能单向导通,所以BLDCM反转不能靠通以反向电压实现。只有靠控制绕组的导通顺序来实现。换相逻辑转向二、无刷直流电机正反转二、无刷直流电机正反转位置传感器与定子绕组、磁极的相互关系Hall ICPMPM第34页/共72页正转时相互位置关系uha=uhb=1uhc=0AB导通uha
10、=uhc=0uhb=1AC导通第35页/共72页正转逻辑正转逻辑第36页/共72页反转时相互位置关系uhb=uhc=1uha=0BC导通uha=uhc=0uhb=1AC导通第37页/共72页反转逻辑反转逻辑第38页/共72页正、反转时开关管的导通逻辑关系第39页/共72页三、永磁无刷直流电动机的运行特三、永磁无刷直流电动机的运行特性性1 1、机械特性、机械特性永磁无刷直流电动机的机械特性与有刷直流电动机的机械特性的表达式相同,机械特性较硬。但由于公式是在忽略电枢绕组电感时得到的,故与实际电机的机械待性有一定区别。第40页/共72页永磁无刷直流电动机的机械特性曲线对比机械 特性曲线组第41页/共
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