永磁同步电动机的分类和特点
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永磁同步电机分类引言永磁同步电机是一种广泛应用于各个领域的电机类型。
它具有高效率、高功率因数、高转矩密度和优异的控制性能等特点,因此受到了广泛关注和应用。
针对不同的应用需求,永磁同步电机可以按照不同的分类方法进行分类。
本文将从不同的角度对永磁同步电机进行分类,希望能对读者理解永磁同步电机有一定的帮助。
永磁同步电机分类方法1. 按照永磁材料类型分类根据永磁材料的不同,永磁同步电机可以分为以下几类:1.1 永磁同步电机永磁同步电机采用永磁体作为励磁源,将磁场直接提供给转子,从而实现电机的同步运转。
常见的永磁材料有氧化物磁体、钕铁硼磁体和钴磁体等。
永磁同步电机具有高效率、高转矩密度和小体积等优点,被广泛应用于电动汽车、风力发电和机床等领域。
1.2 软磁材料同步电机软磁材料同步电机是指在磁场励磁方面采用软磁材料而不是永磁体的电机。
软磁材料同步电机具有磁场可调性和高磁饱和特性,能够在宽速度范围内保持高效率和高转矩密度。
它广泛应用于飞机起落架、船舶推进系统和电力系统等领域。
2. 按照转子结构分类根据永磁同步电机的转子结构的不同,可以将永磁同步电机分为以下几类:2.1 表面永磁同步电机表面永磁同步电机是指将永磁体直接安装在转子的表面上的电机。
这种结构简单,制造工艺相对容易,适用于小功率、小转矩的应用。
表面永磁同步电机广泛应用于家用电器、办公设备和小型机械等领域。
2.2 内部永磁同步电机内部永磁同步电机是将永磁体嵌入到转子的内部,与铁芯紧密结合的电机。
内部永磁同步电机具有高转矩密度和高热稳定性等特点,广泛应用于电动汽车、机床和工业自动化等领域。
3. 按照控制方式分类根据永磁同步电机的控制方式的不同,可以将永磁同步电机分为以下几类:3.1 矢量控制永磁同步电机矢量控制永磁同步电机是指通过精确控制电流和磁通矢量来实现电机的高性能运行。
矢量控制永磁同步电机具有快速响应、高动态性能和良好的负载适应能力等特点,广泛应用于工业自动化、电力工程和交通运输等领域。
永磁同步电机分类永磁同步电机是一种应用广泛的电机,其具有高效、高性能、小体积等优点,在工业生产中得到了广泛的应用。
根据不同的分类标准,永磁同步电机可以分为多种类型。
本文将从不同的角度出发,对永磁同步电机的分类进行详细介绍。
一、按转子结构分类1. 内转子型永磁同步电机内转子型永磁同步电机是指转子部分位于定子内部的一类永磁同步电机。
其结构简单紧凑,适用于需求高速运转和小型化设计的场合。
内转子型永磁同步电机可以进一步分为两类:表面贴装型和内嵌式。
表面贴装型内转子型永磁同步电机采用铜箔线圈直接贴在铁芯上,然后再通过压制或注塑成型。
这种结构具有良好的散热性能和较高的效率。
内嵌式内转子型永磁同步电机则是将铜线圈和铁芯组合成一个整体,再将整个转子嵌入定子中。
这种结构具有较强的韧性和可靠性。
2. 外转子型永磁同步电机外转子型永磁同步电机是指转子部分位于定子外部的一类永磁同步电机。
其结构相对复杂,适用于需要大功率输出和高扭矩的场合。
外转子型永磁同步电机可以进一步分为两类:铁芯式和铝壳式。
铁芯式外转子型永磁同步电机采用铜线圈绕制在铁芯上,然后再通过压制或注塑成型。
这种结构具有良好的散热性能和较高的效率。
铝壳式外转子型永磁同步电机则是将铜线圈和铝合金壳体组合成一个整体,再将整个转子安装在轴上。
这种结构具有较强的韧性和可靠性。
二、按控制方式分类1. 伺服控制型永磁同步电机伺服控制型永磁同步电机是指通过控制器对电机进行精确控制,实现精准位置、速度、力量等参数的调节。
这种类型的永磁同步电机广泛应用于工业生产中需要高精度控制的场合,如自动化生产线、机器人等。
2. 变频控制型永磁同步电机变频控制型永磁同步电机是指通过变频器对电机进行调速控制,实现不同转速和功率输出的需求。
这种类型的永磁同步电机广泛应用于工业生产中需要调节转速的场合,如风力发电、水泵等。
三、按永磁材料分类1. NdFeB型永磁同步电机NdFeB型永磁同步电机是指采用钕铁硼材料作为永磁体的一类电机。
永磁电机分类
永磁电机是一种常见的电动机,其主要特点是具有永磁体,而不需要外部电源提供磁场。
根据其结构和工作原理的不同,可以将永磁电机分为不同的类型。
1. 永磁直流电机:永磁直流电机是将直流电源的电流通过永磁体和电枢绕组产生磁场,从而使电机旋转的一种电机。
其结构简单,易于控制,广泛应用于家电、办公设备、玩具等领域。
2. 永磁同步电机:永磁同步电机是将交流电源的电流通过永磁体和定子绕组产生磁场,从而使转子旋转的一种电机。
其具有高效率、高功率密度、无需外部励磁等优点,被广泛应用于工业自动化、航空航天、机器人等领域。
3. 永磁异步电机:永磁异步电机是将交流电源的电流通过永磁体和定子绕组产生磁场,从而产生异步转子转动的一种电机。
其结构简单、可靠性高、低成本等优点,被广泛应用于家电、电动工具、小型机械等领域。
4. 永磁步进电机:永磁步进电机是一种特殊的电动机,它通过控制电极的电流大小和方向,使其产生逐步转动,从而实现精准定位的目的。
其精度高、响应速度快、节能等优点,被广泛应用于印刷、数码设备、医疗器械等领域。
总之,不同类型的永磁电机在应用领域、工作原理、结构特点等方面存在差异,但它们都具有高效率、高功率密度、低噪音等优点,是现代工业和生活中不可缺少的重要设备。
「永磁同步电动机的分类和特点」1.永磁同步表面磁励磁电动机(SPM)永磁同步表面磁励磁电动机(SPM)是一种常见的永磁同步电动机类型。
在SPM中,永磁体被安装在电机的转子上,通过磁场与定子绕组产生磁耦合作用。
该类型的电动机具有高功率密度、高效率和高转矩密度等优点。
由于永磁体直接与转子接触,因此转矩传递效果较好。
然而,SPM的控制较为复杂,一般需要实时测量转子位置信息。
2.内反磁励永磁同步电动机(IPM)内反磁励永磁同步电动机(IPM)是另一种常见的永磁同步电动机类型。
在IPM中,除了有永磁体外,还在转子上安装了铁芯。
这些铁芯在转子旋转时,会产生一个反磁场,与永磁体的磁场相互作用。
这种结构使得IPM电动机在转速较低时仍然具有高效率。
此外,IPM具有良好的磁场调节能力,能够适应不同工况的需求。
3.外磁励永磁同步电动机(BPM)外磁励永磁同步电动机(BPM)是一种采用了外加励磁的永磁同步电动机。
该类型的电动机通过外部磁场分布来提供额外的磁励磁场,从而实现转子的同步运转。
BPM通常具有较高的控制精度和较低的转速波动率。
然而,由于需要外部磁场的加入,BPM的结构较为复杂,整体成本也较高。
上述是常见的几种永磁同步电动机的分类和特点。
不同类型的永磁同步电动机适用于不同的工况和应用场景。
在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的类型。
无论是哪种类型,永磁同步电动机都具有高效率、高转矩密度和较低的能耗等优点,因此得到了广泛的应用。
未来随着永磁技术的不断发展,我们可以期待永磁同步电动机在各个领域的更广泛应用。
永磁同步电机特征电流永磁同步电机是由永磁体励磁产生同步旋转磁场的同步电机,永磁体作为转子产生旋转磁场,三相定子绕组在旋转磁场作用下通过电枢反应,感应三相对称电流。
此时转子动能转化为电能,永磁同步电机作发电机(generator)用;此外,当定子侧通入三相对称电流,由于三相定子在空间位置上相差120,所以三相定子电流在空间中产生旋转磁场,转子旋转磁场中受到电磁力作用运动,此时电能转化为动能,永磁同步电机作电动机(motor)用。
永磁同步电机可以将电机整体地安装在轮轴上,形成整体直驱系统,即一个轮轴就是一个驱动单,省去了一个齿轮箱。
永磁同步电机的特点主要有以下几种:(1)PMSM本身的功率效率高以及功率因数高;(2)PMSM发热小,因此电机冷却系统结构简单、体积小、噪声小;(3)系统采用全封闭结构,无传动齿轮磨损、无传动齿轮噪声,免润滑油、免维护;(4)PMSM允许的过载电流大,可靠性显著提高;(5)整个传动系统重量轻,簧下重量也比传统的轮轴传动的轻,单位重量的功率大;(6)由于没有齿轮箱,可对转向架系统随意设计:如柔式转向架、单轴转向架,使列车动力性能大大提高。
1、适用场合永磁电机通常用于小功率场合。
普通电动机,特别是励磁电动机,常用于大功率场合。
永磁电机的形式有矩形脉冲波电流,永磁无刷直流电机PMBDC有矩形脉冲。
波形电流2正弦波电流,永磁磁阻同步电机PSM;因此,应用范围极为广泛,几乎涵盖了航空航天、国防、工业、农业生产和日常生活的所有领域。
下面介绍几种典型永磁电机的主要特点和主要应用场景1稀土永磁电机与传统发电机相比,永磁同步电机不需要集电环和电刷装置,对其结构也没有要求。
2、高效高功率因数永磁同步电动机结合了传统异步电动机和电励磁同步电动机的优点,可以获得与直流电动机相似甚至优于直流电动机的调速特性,性能得到全面提高。
永磁同步电动机和电励磁同步电动机与异步电动机相比,不需要无功励磁电流,并且是可能的;永磁同步电动机的启动和运行是由定子绕组、转子鼠笼绕组和永磁体产生的磁场相互作用形成的。
永磁同步电机与异步电机永磁同步电机和异步电机是两种常见的电动机类型,它们在工业和家庭应用中都有广泛的应用。
本文将介绍这两种电机的原理、特点和应用领域,旨在帮助读者更好地理解和区分它们。
一、永磁同步电机永磁同步电机是一种使用永磁材料作为励磁源的电机。
它的原理是通过永磁体产生的磁场和定子线圈产生的旋转磁场之间的相互作用来实现电机的转动。
永磁同步电机具有以下特点:1. 高效率:永磁同步电机由于没有励磁损耗,所以具有较高的效率,通常可达到90%以上。
2. 高起动转矩:永磁同步电机在起动时可以提供较大的转矩,适用于需要快速启动和停止的场合。
3. 精确控制:永磁同步电机可以通过改变定子线圈的电流和频率来实现精确的转速和转矩控制。
4. 体积小、重量轻:永磁同步电机由于没有励磁线圈,所以结构相对简单,体积小,重量轻。
永磁同步电机广泛应用于工业自动化、航空航天、电动汽车等领域。
例如,它可以用于工业机械的驱动,如机床、风机、泵等;还可以用于电动汽车的驱动系统,提供高效率和高性能的动力。
二、异步电机异步电机是一种常见的交流电动机,工作原理是通过定子线圈产生的旋转磁场和转子铁芯之间的相对运动来实现电机的转动。
异步电机具有以下特点:1. 结构简单:异步电机由于没有永磁体或励磁线圈,所以结构相对简单,制造成本低。
2. 起动转矩较低:异步电机在起动时的转矩较低,需要较长的时间来加速到额定转速。
3. 转速波动较大:异步电机的转速会受到负载变化的影响,容易产生转速波动。
4. 维护成本低:异步电机结构简单,故障率低,维护成本相对较低。
异步电机广泛应用于家用电器、工业设备、水泵等领域。
例如,它可以用于家用洗衣机、冰箱、空调等家电的驱动;还可以用于工业生产线上的传动装置,如输送带、搅拌机等。
总结:永磁同步电机和异步电机是两种常见的电动机类型,它们在结构、工作原理和应用领域上有所不同。
永磁同步电机具有高效率、高起动转矩、精确控制等特点,适用于高性能和精确控制要求的场合;而异步电机则具有结构简单、维护成本低等特点,适用于一般功率和速度要求的场合。
永磁同步电动机的分类和特点一,永磁同步电动机的特点永磁同步电动机结构简单、体积小、重量轻、损耗小、效率高,和直流电机相比,它没有直流电机的换向器和电刷等缺点。
和异步电动机相比,它由于不需要无功励磁电流,因而效率高,功率因数高,力矩惯量比大,定子电流和定子电阻损耗减小,且转子参数可测、控制性能好;但它与异步电机相比,也有成本高、起动困难等缺点。
和普通同步电动机相比,它省去了励磁装置,简化了结构,提高了效率。
永磁同步电机矢量控制系统能够实现高精度、高动态性能、大范围的调速或定位控制,因此永磁同步电机矢量控制系统引起了国内外学者的广泛关注。
我国是盛产永磁材料的国家,特别是稀土永磁材料钕铁硼资源在我国非常丰富,稀土矿的储藏量为世界其他各国总和的4倍左右,号称“稀土王国”。
稀土永磁材料和稀土永磁电机的科研水平都达到了国际先进水平。
因此,对我国来说,永磁同步电动机有很好的应用前景。
二,永磁同步电动机的分类永磁同步电动机的转子磁钢的几何形状不同,使得转子磁场在空间的分布可分为正弦波和梯形波两种。
因此,当转子旋转时,在定子上产生的反电动势波形也有两种:一种为正弦波;另一种为梯形波。
这样就造成两种同步电动机在原理、模型及控制方法上有所不同,为了区别由它们组成的永磁同步电动机交流调速系统,习惯上又把正弦波永磁同步电动机组成的调速系统称为正弦型永磁同步电动机(Permanent-Magnet Synchronous Motor——PMSM)调速系统;而由梯形波(方波)永磁同步电动机组成的调速系统,在原理和控制方法上与直流电动机系统类似,故称这种系统为无刷直流电动机(BLDCM)调速系统。
永磁同步电动机转子磁路结构不同,则电动机的运行特性、控制系统等也不同。
根据永磁体在转子上的位置的不同,永磁同步电动机主要可分为:表面式和内置式。
在表面式永磁同步电动机中,永磁体通常呈瓦片形,并位于转子铁心的外表面上,这种电机的重要特点是直、交轴的主电感相等;而内置式永磁同步电机的永磁体位于转子内部,永磁体外表面与定子铁心内圆之间有铁磁物质制成的极靴,可以保护永磁体。
永磁同步电动机的分类和特点一,永磁同步电动机的特点永磁同步电动机结构简单、体积小、重量轻、损耗小、效率高,和直流电机相比,它没有直流电机的换向器和电刷等缺点。
和异步电动机相比,它由于不需要无功励磁电流,因而效率高,功率因数高,力矩惯量比大,定子电流和定子电阻损耗减小,且转子参数可测、控制性能好;但它与异步电机相比,也有成本高、起动困难等缺点。
和普通同步电动机相比,它省去了励磁装置,简化了结构,提高了效率。
永磁同步电机矢量控制系统能够实现高精度、高动态性能、大范围的调速或定位控制,因此永磁同步电机矢量控制系统引起了国内外学者的广泛关注。
我国是盛产永磁材料的国家,特别是稀土永磁材料钕铁硼资源在我国非常丰富,稀土矿的储藏量为世界其他各国总和的4倍左右,号称“稀土王国”。
稀土永磁材料和稀土永磁电机的科研水平都达到了国际先进水平。
因此,对我国来说,永磁同步电动机有很好的应用前景。
二,永磁同步电动机的分类永磁同步电动机的转子磁钢的几何形状不同,使得转子磁场在空间的分布可分为正弦波和梯形波两种。
因此,当转子旋转时,在定子上产生的反电动势波形也有两种:一种为正弦波;另一种为梯形波。
这样就造成两种同步电动机在原理、模型及控制方法上有所不同,为了区别由它们组成的永磁同步电动机交流调速系统,习惯上又把正弦波永磁同步电动机组成的调速系统称为正弦型永磁同步电动机(PMSM)调速系统;而由梯形波(方波)永磁同步电动机组成的调速系统,在原理和控制方法上与直流电动机系统类似,故称这种系统为无刷直流电动机(BLDCM)调速系统。
永磁同步电动机转子磁路结构不同,则电动机的运行特性、控制系统等也不同。
根据永磁体在转子上的位置的不同,永磁同步电动机主要可分为:表面式和内置式。
在表面式永磁同步电动机中,永磁体通常呈瓦片形,并位于转子铁心的外表面上,这种电机的重要特点是直、交轴的主电感相等;而内置式永磁同步电机的永磁体位于转子内部,永磁体外表面与定子铁心内圆之间有铁磁物质制成的极靴,可以保护永磁体。
轴向磁通电机分类轴向磁通电机是指其磁通方向与轴向同向或者垂直的电机。
轴向磁通电机是传统电机中的一种,根据不同的构造形式和工作原理,可以分为多种类型,下面将对轴向磁通电机进行分类。
1. 永磁同步轴向磁通电机永磁同步轴向磁通电机是利用永磁体作为励磁源,通过转动转子和定子磁场进行同步运转的电机。
其特点是占地面积小、结构简单、效率高、启动扭矩大,广泛应用于电动汽车、风力发电和工业自动化等领域。
2. 永磁直线轴向磁通电机永磁直线轴向磁通电机是一种具有直线运动形式的电机,其基本结构是利用永磁体和线圈作为励磁源,在磁场的作用下产生直线运动。
其优点是高效率、低噪音、精度高、可控性强,主要应用于医疗器械、自动化生产线和精密设备等领域。
3. 变磁通轴向磁通电机变磁通轴向磁通电机的特点是可以通过调节励磁电流或磁路来实现磁通的变化,从而实现对电机的控制和调节。
其优点是运行稳定、转矩平滑、可靠性高、效率高,广泛应用于机械加工、船舶起重等领域。
4. 磁滞转向电机磁滞转向电机是利用磁滞效应实现电机转向的一种电机,其基本原理是在其磁心上通过交流电流激励,使得磁滞效应在变化的磁场中对电机产生转向力矩。
其优点是结构简单、受重量轻、效率高、转矩大,主要应用于卫星、导弹、飞机等领域。
5. 普通异步轴向磁通电机普通异步轴向磁通电机是一种采用异步电动机的结构形式的轴向磁通电机,其选材性能和管理性能都非常优异,主要用于高速和磁滞负载下的实际工作场合,常用于工业和农业生产中。
总之,轴向磁通电机的类型繁多,不同类型的轴向磁通电机在应用领域和工作原理上都有所不同。
同时也由于其结构简单、效率高、可靠性强等优点,使得轴向磁通电机越来越受到广大用户的青睐。
永磁体同步电机是一种电动机,其特点是使用永磁体来产生磁场,而不是传统的励磁绕组。
这种电动机具有结构简单、体积小、效率高、功率因数高等优点。
永磁同步电机已经在多个行业中得到广泛应用,如冶金、陶瓷、橡胶、石油和纺织等行业的中、低压电动机。
永磁同步电机的运行原理与普通电励磁同步电机相同,但由于使用了永磁体进行励磁,使得电动机结构更为简单,降低了加工和装配费用,同时还省去了容易出现问题的集电环和电刷,提高了电动机运行的可靠性。
此外,由于无需励磁电流,没有励磁损耗,从而提高了电动机的工作效率。
永磁同步电机的主要部件包括转子、定子和端盖等。
其中,转子是电机的主要旋转部分,包括永磁体、转子铁芯和轴承等;而定子是电机的固定部分,通常包括定子绕组和定子铁芯等。
总之,永磁同步电机是一种高效、可靠的电动机,具有广泛的应用前景。
随着技术的不断进步和应用需求的不断增长,永磁同步电机在未来仍将不断发展壮大。
(1)永磁电机是指使用了永磁体的电机,这类电机不需要励磁,大致可分为:永磁直流电机(有换向器),无刷直流电机(直流电机特性,电子换向),永磁同步电机(交流电机特性)等。
(2)永磁电机与普通电机区别:与普通电机相比,永磁电机具有功率密度高,特征信号小,结构简单,运行可靠,电机的尺寸和形状灵活多样等性能特点,具体体现在以下五个方面:一是功率密度和效率高。
这里所说的功率密度高,主要是指永磁电机体积小而发电或输出功率大。
这是因为永磁电机的励磁磁场由永磁体提供,转子不需要励磁电流,电机效率提高,与传统电机相比,任意转速点均节约电能,尤其在转速较低的时候这种优势尤其明显。
现代潜艇大都采用大直径低速7叶大侧斜螺旋桨或泵喷推进器,转速低,推进效率高。
而且,潜艇在水下多以低噪声速度机动,使得永磁电机的这一优势得到更好的体现和发挥。
二是体积小,重量轻。
由于使用了高性能的永磁材料提供磁场,使得永磁电机的气隙磁场较普通电机大大增强,而永磁电机的体积和重最较普通电机则大大缩小。
例如11千瓦的普通电机重量为220千克,而永磁电机仅为92千克,相当于普通电机重量的45.8%。
三是故障率更低、使用普遍。
由于使用了高性能的稀土永磁材料提供磁场,因此故障率更低,使用更加普遍。
四是启动转矩大。
由于永磁电机正常工作时转子绕组不起作用,因而在设计时可使转子绕组完全满足高起动转矩的要求,例如从1.8倍上升到2.5倍,甚至更大。
永磁电机优点:1.转子没有损耗,具有更高的效率2.电机体积较小、重量轻3.由转子磁钢产生气隙磁密,功率因素较高4.调速范围宽5.转动惯量小,允许脉冲转矩大,可获得较高的加速度,动态性能好6.噪音小、过载能力大缺点:1.回收困难2.逆变器故障易导致退磁3.安全维修困难感应电机优点:1.小型轻量化;2.易实现转速超过10000r/min的高速旋转;3.高速低转矩时运转效率高;4.低速时有高转矩,以及有宽泛的速度控制范围;5.高可靠性(坚固);6.制造成本低;7.控制装置的简单化;缺点:功率因数滞后,轻载功率因数低,调速性能稍差。
永磁同步电动机的分类和特点
技术2008-08-09 15:13:38 阅读178 评论0 字号:大中小
一,永磁同步电动机的特点
永磁同步电动机结构简单、体积小、重量轻、损耗小、效率高,和直流电机相比,它没有直流电机的换向器和电刷等缺点。
和异步电动机相比,它由于不需要无功励磁电流,因而效率高,功率因数高,力矩惯量比大,定子电流和定子电阻损耗减小,且转子参数可测、控制性能好;但它与异步电机相比,也有成本高、起动困难等缺点。
和普通同步电动机相比,它省去了励磁装置,简化了结构,提高了效率。
永磁同步电机矢量控制系统能够实现高精度、高动态性能、大范围的调速或定位控制,因此永磁同步电机矢量控制系统引起了国内外学者的广泛关注。
我国是盛产永磁材料的国家,特别是稀土永磁材料钕铁硼资源在我国非常丰富,稀土矿的储藏量为世界其他各国总和的4倍左右,号称“稀土王国”。
稀土永磁材料和稀土永磁电机的科研水平都达到了国际先进水平。
因此,对我国来说,永磁同步电动机有很好的应用前景。
二,永磁同步电动机的分类
永磁同步电动机的转子磁钢的几何形状不同,使得转子磁场在空间的分布可分为正弦波和梯形波两种。
因此,当转子旋转时,在定子上产生的反电动势波形也有两种:一种为正弦波;另一种为梯形波。
这样就造成两种同步电动机在原理、模型及控制方法上有所不同,为了区别由它们组成的永磁同步电动机交流调速系统,习惯上又把正弦波永磁同步电动机组成的调速系统称为正弦型永磁同步电动机(PMSM)调速系统;而由梯形波(方波)永磁同步电动机组成的调速系统,在原理和控制方法上与直流电动机系统类似,故称这种系统为无刷直流电动机(BLDCM)调速系统。
永磁同步电动机转子磁路结构不同,则电动机的运行特性、控制系统等也不同。
根据永磁体在转子上的位置的不同,永磁同步电动机主要可分为:表面式和内置式。
在表面式永磁同步电动机中,永磁体通常呈瓦片形,并位于转子铁心的外表面上,这种电机的重要特点是直、交轴的主电感相等;而内置式永磁同步电机的永磁体位于转子内部,永磁体外表面与定子铁心内圆之间有铁磁物质制成的极靴,可以保护永磁体。
这种永磁电机的重要特点是直、交轴的主电感不相等。
因此,这两种电机的性能有所不同。
三无刷直流电动机(BLDCM)
1,BLDCM研究现状
永磁无刷直流电动机与传统有刷直流电动机相比, 是用电子换向取代原直流电动机的机械换向, 并
将原有刷直流电动机的定转子颠倒(转子采用永磁体)从而省去了机械换向器和电刷,其定子电流为方波, 而且控制较简单, 但在低速运行时性能较差, 主要是受转矩脉动的影响。
引起转矩脉动的因素很多, 主要有以下原因:
(1)电枢反应引起的转矩脉动
减弱或克服这种原因造成转矩脉动采用的方法是适当增大气隙, 设计磁路时使电机在空载时达到足够饱和, 以及电机选择瓦形或环形永磁体径向励磁结构等。
(2)电流换相引起的转矩脉动
其抑制措施是通过选择适当的电机转速来削弱换相转矩脉动的影响, 或采用重叠换相法来抑制相电流换相引起的转矩脉动。
(3)齿槽效应引起的转矩脉动减弱齿槽效应最普通的方法是合理地选择极槽配合, 要么采用斜槽, 或转子采用斜极, 另外还可适当增大气隙, 采用分数槽也有助于减少齿槽转矩脉动如果制造无槽电机则是一种最有效的方法。
(4)电流调节误差引起的转矩脉动
克服这种原因所造成的转矩脉动可通过改进电流控制方法来提高电流控制的精度, 以减小电流脉动, 从而把由电流调节引起的转矩脉动降到最低限度。
不过, 要想找到更精确的电流控制方法, 还需在实践中进行更深入的探索和研究。
(5)机械加工因素引起的转矩脉动
譬如, 制造电机所用材料的不一致性、转子的偏心、各相绕组的不对称等都易引起转矩的脉动, 可以采用选择高质量材料, 提高工艺加工水平的办法来减弱它的影响。
2.BLDCM的发展趋势
自八十年代以来, 控制技术尤其是控制理论策略发展十分迅猛, 一些先进的控制策略方法(如滑模控制、变结构控制、模糊控制、专家控制等)正被尝试着引入永磁无刷电动机控制器中,这为推动高性能向智能化、柔性化、全数字化方向发展开辟了新道路, 加上人类社会不断的进步, 人们保护生存环境意识不断增强, 选用高性能会成为电机产业发展的一种必然趋势, 而且它将会在电动汽车、家用电器及工厂自动化等小电机行业中获得更广泛的应用。
四永磁同步电机(PMSM)
1.PMSM的种类
采用正弦波的永磁同步电动机可根据永磁体在转子上放置的位置分为三种:一是永磁体埋在转子内的内磁式永磁同步电动机;一是永磁体安放在转子表面的外磁式永磁同步电动机;第三种是永磁体嵌入或部分嵌入的嵌入式永磁同步电动机。
2.PMSM的研究现状
虽然BLDCM比PMSM具有控制简单,成本低, 检测简单等优点, 但因为BLDCM的转矩脉动比较大, 铁心损耗也较大, 所以在低速直接驱动场合的应用中,PMSM的性能比BLDCM及其它交流伺服电动机优越得多。
不过在发展高性能PMSM中也遇到几个“ 瓶颈” 问题有待于作更深入的研究和探索。
存在的主要问题如下:
(1)PMSM在使用过程中出现“退磁”现象,而且在低速时也存在齿槽转矩对其转矩波动的影响。
(2)检侧误差对控制器调节性能有影响, 发展高精度的速度及位置检侧器件和实现无传感器检测的方法均可克服这种影响。
(3)以PMSM作为执行元件构成的永磁交流伺服系统, 由于PMSM本身就是具有一定非线性、强藕合性和时变性的“ 系统” , 同时其伺服对象也存在较强的不确定性和非线性, 加之系统运行时易受到不同程度的干扰, 因此采用先进控制策略, 先进的控制系统实现方式如基于控制, 以从整体上提高系统的“ 智
能化、数字化” 水平, 这应是当前发展高性能PMSM
伺服系统的一个主要的“ 突破口”。
3.PMSM的发展趋势
PMSM伺服系统从其应用领域的特点和自身技术的发展来看, 将会朝着以下两个方向发展一是适用于简易数控机床、办公自动化设备、家用电器、计算机外围设备以及对性能要求不高的工业运动控制等领域的简易、低成本伺服系统另一方向则是向适用于高精度数控机床、机器人、特种加工设备精细进给驱动以及航空、航天用的高性能全数字化、智能化、柔性化的PMSM伺服系统发展而且后一个发展方向更能充分体现璐伺服系统优点, 今后必将成为重点发展方向。
五,PMSM与BLDCM矢量控制系统的比较
永磁同步电机与无刷直流电机有许多类似之处,转子上均有永磁磁极,定子电枢需要交变电流以产生恒定转矩,其主要区别是永磁同步电机的反电势为正弦波,无刷直流电动机的反电势为梯形波。
为了产生恒定力矩,永磁同步电机需要的定子电流为正弦波对称电流,无刷直流电机需要的定子电流为方波电流。
由于电磁惯性,无刷直流电机的定子电流实际上为梯形波,而无法产生方波电流,并由集中绕组供电,所以无刷直流电动机(BLDCM)较永磁同步电机(PMSM)脉动力矩大。
在高精度伺服驱动中,永磁同步电机有较大竞争力。
在另一方面,永磁同步电机单位电流产生的力矩较无刷直流电机单位电流产生的力矩小。
在驱动同容量的电动机时,永磁同步电机所需逆变器容量大并且需要控制电流为正弦波,开关损耗大很多。
无刷直流电机定子电流为方波,每相开通1200电角度,然后关断600电角度。
每600电角度有一个开关改变状态,所以无刷直流电机转子位置检测器只需要每隔600电角度输出一个脉冲。
永磁同步电机定子电流为正弦波,定子电流瞬时值取决于转子的瞬时位置,所以必须连续地检测转子位置。
永磁同步电机的交轴电抗和直轴电抗随电机磁路饱和等因素而变化,从而影响输出力矩的磁阻力矩分量。
永磁同步电机对参数的变化较无刷直流机敏感,但当永磁同步电机工作于电流控制方式时,磁阻转矩很小,永磁同步电机矢量控制系统对参数变化的敏感性与无刷直流机基本相同。
当电机转速较高,无刷直流电机反电势与直流母线电压相同时,反电势限制了定子电流。
而永磁同步电机能够采用弱磁控制,因此具有较大的调速范围。
六.结束语
21世纪,科学技术迅猛发展,“高新技术”不断涌现,节电,环保意识日益增强,使得高性能的PMSM 伺服系统和BLDC伺服系统发展前途一片光明, 随其技术的快速发展和日渐成熟, 将会赢得更为广阔的发展空间, 获得更加广泛的应用, 和之间谁将成为世纪小电机行业的领头羊, 就要看它们中谁最先突破技术上的难关, 谁就占领这片广阔的市场。