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文档简介

1、第三章 稀土永磁无刷直流电动机Chapter 3 REPM Brushless DC Motor (BLDCM),第一节 概 述,无刷直流电动机的发展 无刷直流电动机的优点 稀土永磁无刷直流电动机的优越性 无刷直流电动机的构成 无刷直流电动机的系统图 稀土永磁无刷直流电动机结构,无刷直流电动机的发展,电机理论 稀土永磁材料 电力电子器件 专用集成电路 计算机 新型控制理论,无刷直流电动机的优点,可靠性高 维护方便 结构简单 特性好 散热容易 转速不受机械换向限制 噪声小,稀土永磁无刷直流电动机的优越性,体积小、重量轻 转动惯量小、动态特性好 气隙大、力矩脉动小 方波电机设计、方波驱动 抗去磁能

2、力强 磁路设计简化,无刷直流电动机的构成框图,无刷直流电动机系统总体框图,功率主电路,驱动电路,PWM及逻辑合成电路,转子位置检测电路,主控电路,串行LED显示电路,BLDCM,给定,无刷直流电动机的系统图,稀土永磁无刷直流电动机工作原理示意图,图(a),电流流通路径: 电源正极-V1-A相-B相-V6-电源负极 图(b),电流流通路径: 电源正极-V1-A相-C相-V2-电源负极 从(a)到(b)的60电角范围: 转子磁场连续转动 定子合成磁场不动,稀土永磁无刷直流电动机工作原理,定子合成磁场为跳跃式旋转磁场,每个步进角是60 电角 转子每转过60 电角,逆变器开关管换流一次 电机有6个磁状

3、态,每一磁状态均为两相导通 120 导通型逆变器: 每相流过电流的时间相当于转子转电角 每个开关管的导通角为120 ,稀土永磁无刷直流电动机结构示意图,稀土永磁无刷直流电动机转子结构,稀土永磁无刷直流电动机的逆变器,两种主电路形式: 桥式 非桥式 最常用的主电路 三相星形六状态 三相星形三状态,转子位置传感器,作用: 检测转子磁极相对于定子绕组轴线的位置 常用的形式: 磁敏式 电磁式 光电式 接近开关式,第二节 基本公式,方波电动机 普通无刷直流电动机 数学模型,方波电动机,稀土永磁 径向激磁,方波电动机,集中整距绕组 q=1 二相导通星形三相六状态 磁场宽度120 电势平顶宽120,1 电枢

4、绕组感应电势,v为导体相对于磁场的线速度: (m/s) (3-2) 其中 n为电机转速(r/min) D为电枢内径; 为极距; p为极对数。,单根导体在气隙磁场中感应电势为 (V) (3-1) 式中 B为气隙磁感应强度; L为导体的有效长度;,方波气隙磁感应强度对应的每极磁通为 (Wb) (3-5) 式中 为计算极弧系数 则有 (V) (3-6),设电枢绕组每相串联匝数为 则每相绕组的感应电势为 (V) (3-3) 将式(3-2)代入式(3-1)得 (V) (3-4),方波电动机,1 电枢绕组感应电势 将式(3-6)代入式(3-3)得每相绕组感应电势 (V) (3-7) 则线电势,即电枢感应电

5、势为 (V) (3-8) 式中 为电势常数,方波电动机,2. 电枢电流 在每个导通时间内有以下电压平衡方程式 式中 U 为电源电压; 为开关管的饱和管压降; 为每相绕组电流; 为每相绕组电阻。 由上式得 (A) (3-10),方波电动机,3. 电磁转矩 在任一时刻,电机的电磁转矩由两相绕组的合成磁场与转子永磁场相互作用而产生,则 (N.m) (3-11) 式中 为电机的角速度,方波电动机,3. 电磁转矩 (N.m) (3-12) 式中 为转矩常数,方波电动机,4转速 将式(2-8)代入式(2-9)得 (r/min) 空载转速为 (r/min),普通无刷直流电动机,普通永磁材料励磁 气隙磁场近似

6、为正弦波 电势近似为正弦波 设计中近似处理仅考虑基波,稀土永磁无刷直流电动机的数学模型,由于方波电动机的气隙磁场、反电势以及电流都是非正弦的,因此采用直、交轴坐标变换已不是有效的分析方法 直接利用电动机原有的相变量,即在三相定子坐标系(A,B,C)轴系下建立电机的数学模型比较方便,又可获得较准确的结果。,稀土永磁无刷直流电动机的数学模型,以两相导通星形三相六状态为例,假设: 定子三相完全对称; 忽略齿槽效应,绕组均匀分布于光滑定子的表面内; 忽略磁路饱和,不计涡流和磁滞损耗; 不考虑电枢反应,气隙磁场分布近似为矩形波,平顶宽度为120电角度; 转子上没有阻尼绕组,永磁体不起阻尼作用。,稀土永磁无刷直流电动机的数学模型,定子电压方程 式中 定子相绕组电压(V); 定子相绕组电流(A); 定子相绕组电动势(V); 定子各相绕组的自感(H); 定子每两相绕组间的互感(H); P微分算子,稀土永磁无刷直流电动机的数学模型,因电机三相绕组完全对称,所以 令 则定子电压方程简化为: (3-19),三相方波电流和三相梯形波反电势

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