永磁同步电机.pptx
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1、1.概述A.稀土永磁同步电机与电磁式同步电机的比较:(1)稀土永磁同步电机无需电流励磁,不设电刷和滑环,因此结构简单,使用方便,可靠性高。(2)转子上无励磁损耗,无电刷和滑环之间的摩擦损耗和接触电损耗。因此效率比电磁式同步电机要高,并且其功率因数可设计在1附近。(3)稀土永磁同步电机转子结构多样,结构灵活,不同转子结构往往带来自身性能上的特点,因而稀土永磁同步电机可根据使用需要选择不同的转子结构形式。(4)稀土永磁同步电机在一定功率范围内,比电磁式同步电机具有更小的体积和重量。第四讲永磁同步电机第1页/共64页1.概述B.稀土永磁同步电机与鼠笼异步电机比较:1高效节能无滑差,转子上无基波铁铜损
2、耗;转子永磁体励磁,功率因数可达1,节约了无功功率,另一方面也使定子电流下降,定子铜损减少,效率提高;极弧系数一般大于异步电机的极弧系数,当电源电压和定子结构一定时,其平均磁密较异步电机小,铁损耗小;稀土永磁同步电机的杂散损耗,一般认为由于其永磁体磁场的非正弦性增加了杂散损耗,但另一方面,稀土水磁同步电动机较大的气隙降低了杂散损耗。第四讲永磁同步电机第2页/共64页1.概述B.稀土永磁同步电机与鼠笼异步电机比较:2体积小、重量轻、功率密度高从电磁负荷角度分析:其计算极弧系数较异步电机大,在电负荷A和气隙磁密B相同的条件下体积、重量减小。从热负荷角度分析,由于其效率高,发热少,A、B可适当提高,
3、使电机有效体积减小。由于稀土水磁同步电动机体积小、重量轻、功率密度高,使其十分适应航空航天等军工领域的应用。第四讲永磁同步电机第3页/共64页1.概述B.稀土永磁同步电机与鼠笼异步电机比较:3调速性能优转速与频率严格成正比这一特点非常适合于转速恒定和精确同步的驱动系统中。4.不足稀土永磁同步电动机与异步电机相比,结构复杂、成本高、起动困难。单相稀土永磁同步电动机的发展目前还不很成熟。第四讲永磁同步电机第4页/共64页1.概述C.稀土永磁同步电机与永磁无刷直流电机比较:是从两个不同类型电机的基础上永磁化后形成的1.结构形式基本相同,绕组略有差异2.转矩脉动大大减小,更适合高精度驱动系统3.控制方
4、式(策略)更加复杂,控制器成本更高4.需要任意转子角度的位置传感器,精度高5.功率密度略小6.一种更精密的电机第四讲永磁同步电机第5页/共64页2.基本结构形式第四讲永磁同步电机第6页/共64页2.基本结构形式第四讲永磁同步电机第7页/共64页2.基本结构形式第四讲永磁同步电机第8页/共64页2.基本结构形式第四讲永磁同步电机第9页/共64页2.基本结构形式转子磁极结构形式选择的原则:第四讲永磁同步电机第10页/共64页2.基本结构形式第四讲永磁同步电机第11页/共64页3.永磁同步电机气隙磁场的主要系数3.1 计算极弧系数:通常永磁电机空载气隙磁场是带谐波的平顶波,而实现机电能量转换算是以基
5、波磁场为基础进行的。所以计算极弧系数的准确性会直接影响磁场基波大小计算极弧系数与转子磁极结构密切相关第四讲永磁同步电机第12页/共64页3.永磁同步电机气隙磁场的主要系数3.1 计算极弧系数:第四讲永磁同步电机计算极弧系数:永磁体跨过的定、转子槽数第13页/共64页3.永磁同步电机气隙磁场的主要系数3.1 计算极弧系数:第四讲永磁同步电机计算极弧系数:磁极的极弧长度第14页/共64页3.永磁同步电机气隙磁场的主要系数3.2 空载气隙磁密的波形系数:第四讲永磁同步电机第15页/共64页3.永磁同步电机气隙磁场的主要系数3.3 电枢反应磁密波形系数:定义:Dq轴电枢反应产生的气隙磁场基波磁密与磁密
6、最大值之比:第四讲永磁同步电机第16页/共64页3.永磁同步电机气隙磁场的主要系数3.3 电枢反应磁密波形系数:第四讲永磁同步电机第17页/共64页3.永磁同步电机气隙磁场的主要系数3.4 电枢反应系数:第四讲永磁同步电机第18页/共64页4.永磁同步电机电枢反应和电枢反应电抗永磁同步电机电枢反应与电励磁同步机类似但由于dq轴磁阻不同引起电抗也不同第四讲永磁同步电机第19页/共64页4.永磁同步电机电枢反应和电枢反应电抗第四讲永磁同步电机第20页/共64页4.永磁同步电机电枢反应和电枢反应电抗第四讲永磁同步电机第21页/共64页4.永磁同步电机电枢反应和电枢反应电抗第四讲永磁同步电机第22页/
7、共64页5.永磁同步电机的感应电势第四讲永磁同步电机第23页/共64页5.永磁同步电机的感应电势第四讲永磁同步电机第24页/共64页第四讲永磁同步电机6.永磁同步电机的稳态电磁关系-电压方程 正弦波永磁同步电动机与电励磁同步电动机有着相似的内部电磁关系,故可采用双反应理论来研究。注意采用电动机惯例来规定正方向,以凸极机为例:第25页/共64页第四讲永磁同步电机6.永磁同步电机的稳态电磁关系-向量图1 I 超前E为正;U超前E为正;I 滞后U为正第26页/共64页第四讲永磁同步电机6.永磁同步电机的稳态电磁关系-向量图1第27页/共64页第四讲永磁同步电机6.永磁同步电机的稳态电磁关系由向量图可
8、以看出各量的关系:第28页/共64页第四讲永磁同步电机6.永磁同步电机的稳态电磁关系-电磁功率第29页/共64页第四讲永磁同步电机6.永磁同步电机的稳态电磁关系-电磁功率第30页/共64页第四讲永磁同步电机6.永磁同步电机的稳态电磁关系-电磁功率第31页/共64页第四讲永磁同步电机6.永磁同步电机的稳态电磁关系-电磁功率第32页/共64页第四讲永磁同步电机6.永磁同步电机的稳态电磁关系-电磁功率第33页/共64页第四讲永磁同步电机6.永磁同步电机的稳态电磁关系-电磁功率第34页/共64页第四讲永磁同步电机6.永磁同步电机的稳态电磁关系-无功调节和V形曲线第35页/共64页第四讲永磁同步电机无功
9、调节和V形曲线1.当U不变时的无功调节(有功不变)第36页/共64页第四讲永磁同步电机无功调节和V形曲线2.当E0不变时的无功调节(有功不变)第37页/共64页第四讲永磁同步电机7 永磁同步电机的动态数学模型 为建立正弦波永磁同步电动机的d、q轴数学模型(同步旋转坐标系)1)忽略电动机铁心的饱和;2)不计电动机中的涡流和磁滞损耗;3)电动机的电流为对称的三相正弦波电流。由此可以得到如下的电压、磁铁、电磁转短相机械运动方程(式中各量为瞬态值):电压方程:磁链方程:第38页/共64页第四讲永磁同步电机7 永磁同步电机的动态数学模型电磁转矩:第39页/共64页第四讲永磁同步电机7 永磁同步电机的动态
10、数学模型动态模型的稳态形式:第40页/共64页第四讲永磁同步电机8 永磁同步电机的矢量控制-矢量控制原理电磁转矩的形式为:电磁转矩的形式为:对于隐极机,如控制对于隐极机,如控制iq,可与直流机通过,可与直流机通过Ia控制转矩类似;控制转矩类似;对于凸极机,对于凸极机,如控制iq,保持id不变,也与直流机通过Ia控制转矩类似;另外还可以控制id来实现类似与直流机的励磁控制,iq,id到底如何控制取决于需要的特性及相应的控制策略电机的速度控制实质是控制转矩,在直流机中改变电枢电流可独立对转矩的电机的速度控制实质是控制转矩,在直流机中改变电枢电流可独立对转矩的控制,控制,T=CeIa,电枢磁场与励磁
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