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发布时间:2019-12-02 23:17:22
永磁电机转子结构设计很重要,不同转子结构类型有自己的适用场合,永磁同步电机调速范围,所以个人认为每一种转子结构都有必要去学习和了解。
永磁同步电机转子结构设计主要从一下几个方面考虑:
1、转子波形正弦化
2、增加Ld、Lq差值
3、削弱某次谐波
4、脉动***
5、保证转子离心力
6、满足弱磁调速能力
7、满足电机成本设计要求
8、满足电机功率因数要求
9、保证电机输出功率
永磁电机(PMM)通过定子电流与转子上或转子内的永磁体的相互作用产生转矩。小型低功耗电机用于IT设备,商用机器和汽车辅助设备中的表面转子磁体是常见的。内部磁体(IPM)在电动车辆和工业电机等大型机器中很常见。
在永磁电机中,如果不考虑转矩脉动,则定子可能使用集中(短节距)绕组,永磁同步电机技术参数,但在较大的永磁电机中分布绕组是常见的。
由于永磁电机没有机械换向器,承德永磁同步电机,所以逆变器对于控制绕组电流至关重要。与其他类型的无刷电机不同,永磁电机不需要电流来支持其磁场。
因此,如果体积小或重量轻,永磁电机可以提供大扭矩,并且可能是好的选择。无磁化电流也意味着在“佳点”负载下效率更高 - 即电机性能佳的地方。
此外,尽管永磁体在低速时带来了性能优势,但它们也是技术上的“致命弱点”。例如,随着永磁电机速度的增加,反电动势接近逆变器电源电压,从而无法控制绕组电流。这定义了通用永磁电机的基本速度,并且在表面磁体设计中通常代表给定电源电压的大可能速度。
在大于基本速度的速度下,IPM使用主动磁场弱化,其中操纵定子电流故意压低磁通量。可以可靠实施的速度范围限制在4:1左右。和以前一样,这个限制可以通过减少绕组匝数和接受更大的成本和逆变器中的功率损耗来实现。
磁场弱化的需要是速度相关的,并且不管扭矩如何都会产生相关的损失。这会降低高速下的效率,特别是在轻负载下。
什么是伺服电机?有几种类型?工作特点是什么?
答:伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。
伺服电机分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,永磁同步电机 表贴式和内嵌式,转速随着转矩的增加而匀速下降。
交流伺服电机和无刷直流伺服电机在性能上有什么区别?
答:交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
永磁交流伺服驱动技术的迅猛发展使直流伺服系统面临被淘汰的危机[/p][p=30, 2, left]20世纪80年代以来,随着集成电路、电力电子技术和交流可变速驱动技术的发展,永磁交流伺服驱动技术有了突出的发展,各国电气厂商相继不断推出新的交流伺服电机和伺服驱动器系列产品。交流伺服系统已成为当代高性能伺服系统的主要发展方向,使直流伺服系统面临被淘汰的危机。
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