永磁同步电机优缺点零位调试原理是什么。

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永磁同步电动机位置传感器零位偏差估计方法_胡任之
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& 近些年永磁同步电机得到较快发展,其特点是功率因数高、效率高,在许多场合开始逐步取代最常用的,其中异步起动的性能优越,是一种很有前途的节能电机。
& 永磁同步电机的定子结构与工作原理与交流异步电动机一样。下图是有线圈绕组的定子示意图。
& 下图是装在机座里的定子。
& 永磁同步电动机与普通异步电动机的不同是转子结构,转子上安装有永磁体磁极,下左图就是一个安装有永磁体磁极的转子,永磁体磁极安装在转子铁芯圆周表面上,称为凸装式永磁转子。磁极的极性与磁通走向见下右图,这是一个4极转子。
& 根据磁阻最小原理,也就是磁通总是沿磁阻最小的路径闭合,利用磁引力拉动转子旋转,于是永磁转子就会跟随定子产生的旋转磁场同步旋转。
& 下左图是另一种安装有永磁体磁极的转子,永磁体磁极嵌装在转子铁芯表面,称为嵌入式永磁转子。磁极的极性与磁通走向见下右图,这也是一个4极转子。
& 下左图也是一种嵌入式永磁转子,永磁体嵌装在转子铁芯内部,为防止永磁体磁通短路,在转子铁芯开有空槽或在槽内填充隔磁材料。磁极的极性与磁通走向见下右图,这也是一个4极转子。
& 下图为装上转轴的转子,
& 在转子铁芯两侧装上风扇然后与定子机座组装成整机,见下图。
& 这种永磁同步电动机不能直接通三相交流的起动,因转子惯量大,磁场旋转太快,静止的转子根本无法跟随磁场旋转。这种永磁同步电动机多用在变频调速场合,启动时变频器输出频率从0开始上升到工作频率,电机则跟随变频器输出频率同步旋转,是一种很好的变频调速电动机。
& 通过在永磁转子上加装笼型绕组,接通电源旋转磁场一建立,就会在笼型绕组感生电流,转子就会像交流异步电动机一样起动旋转。这就是异步起动永磁同步电动机,是近些年开始普及的节能电机。
& 为了安装笼型绕组,在转子铁芯叠片圆周上冲有许多安装导电条的槽,在转子铁芯内部嵌装永磁体,永磁体安装方式有多种,也可以按前面介绍的形式安装。这里的安装方式见下图,这也是一个4极转子,为了防止永磁体的磁通通过转轴短路,在转轴与转子铁芯间加装有隔磁材料,转子的磁通走向见下图左。
& 笼型转子有焊接式与铸铝式:在转子每个槽内插入铜条,铜条与转子铁芯两侧的铜端环焊接形成笼型转子;与普通交流异步电动机一样采用铸铝式转子,将熔化的铝液直接注入转子槽内,并同时铸出端环与风扇叶片,是较廉价的做法,下图是一个铸铝式笼型转子。
& 把转子与定子、机座等部件进行组装,组装成的整机剖面图见下图。
& 异步起动永磁同步电机可以直接接通三相交流电源使用,方便又节能。
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您的浏览历史永磁同步电动机位置传感器零位偏差估计方法--《微电机》2009年02期
永磁同步电动机位置传感器零位偏差估计方法
【摘要】:转子位置的准确检测是永磁同步电动机系统正常工作的前提。由于安装的误差会使位置传感器的零位产生偏差,进而引起转子位置检测的误差,严重时会影响电机正常工作。分析了存在位置传感器零位偏差时永磁同步电动机的电磁转矩,分析了基于电磁转矩模型的位置传感器零位偏差的估算原理,给出了实现方法。将该方法与转子预定位法相结合,解决了负载条件下永磁同步电动机位置传感器零位偏差估计的问题。实验结果表明所给出的方法具有较高的精度。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM351【正文快照】:
0引言永磁同步电机因其效率高、体积小、调速性能良好得到广泛应用。在伺服系统等高精度控制的场合一般需要安装码盘、旋转变压器等位置传感器来获得电机转子的准确位置。由于安装的误差会使位置传感器的零位产生偏差,位置传感器的零位偏差将造成转子位置检测的零位偏差,而永
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【引证文献】
中国期刊全文数据库
杨云伟;黄永梅;陈兴龙;;[J];微电机;2012年07期
中国硕士学位论文全文数据库
高静;[D];哈尔滨工业大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库
胡家兵;贺益康;年珩;贾洪平;秦峰;;[J];中国电机工程学报;2006年10期
韦鲲;金辛海;;[J];中国电机工程学报;2006年22期
贾洪平;贺益康;;[J];中国电机工程学报;2007年15期
,严仰光;[J];中小型电机;2003年03期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
张波;王坚强;丁望来;;[J];船电技术;2006年01期
侯利民;张化光;刘秀翀;褚恩辉;王强;;[J];电机与控制学报;2008年05期
廖勇;沈朗;姚骏;刘刃;;[J];电机与控制学报;2009年02期
陈明亮;肖飞;王颢雄;刘勇;;[J];电机与控制学报;2009年06期
周元钧;蔡名飞;;[J];电机与控制学报;2010年03期
王高林;杨荣峰;于泳;徐壮;徐殿国;;[J];电机与控制学报;2010年06期
王颢雄;肖飞;马伟明;陈明亮;刘勇;;[J];电机与控制学报;2011年01期
于艳君;高宏伟;柴凤;程树康;;[J];电机与控制学报;2011年03期
王磊;叶生文;谷善茂;孙海萌;;[J];电力电子技术;2010年03期
黎永华;皮佑国;;[J];电气传动;2010年03期
中国博士学位论文全文数据库
李自成;[D];华中科技大学;2010年
李时杰;[D];中国科学院研究生院(电工研究所);2006年
王庆龙;[D];合肥工业大学;2007年
雍爱霞;[D];合肥工业大学;2007年
吴茂刚;[D];浙江大学;2006年
陆华才;[D];浙江大学;2008年
严帅;[D];哈尔滨工业大学;2009年
苏健勇;[D];哈尔滨工业大学;2009年
齐冀龙;[D];吉林大学;2009年
王华斌;[D];重庆大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库
凌刚;[D];安徽工程大学;2010年
于中伟;[D];哈尔滨工程大学;2010年
张士赫;[D];哈尔滨理工大学;2010年
朱祥华;[D];哈尔滨理工大学;2010年
杜栩扬;[D];南京航空航天大学;2010年
刘闯;[D];上海交通大学;2011年
龚云飞;[D];哈尔滨工业大学;2006年
安群涛;[D];哈尔滨工业大学;2006年
陈福龙;[D];华中科技大学;2006年
许傲然;[D];北京交通大学;2008年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库
周兆勇,徐征,李铁才;[J];电工技术学报;2004年01期
周元钧;蔡名飞;;[J];电机与控制学报;2010年03期
时献江,蔡正国;[J];哈尔滨电工学院学报;1994年01期
李勇;吴孔圣;徐征;郭秉毅;李铁才;陆永平;;[J];电子器件;2008年03期
余永权;[J];电子世界;2003年07期
F.伯莱斯切克;陈伯时;;[J];电力电子;2004年01期
陈爱和;[J];中国科技产业;2002年06期
郭熠;[J];微电机(伺服技术);2004年05期
王聘;李宏;袁林兴;陈映辉;;[J];微电机(伺服技术);2006年06期
卢秀和;杜东礼;郭志伟;关红亮;;[J];微电机;2007年12期
中国博士学位论文全文数据库
徐衍亮;[D];沈阳工业大学;2001年
中国硕士学位论文全文数据库
韦宇聪;[D];哈尔滨工业大学;2006年
王伊;[D];华中科技大学;2006年
张鹏;[D];天津大学;2007年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库
杜丹;[D];哈尔滨工业大学;2011年
倪攀;[D];上海交通大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
梁艳,李永东;[J];电工技术杂志;2003年02期
秦峰,贺益康,刘毅,章玮;[J];浙江大学学报(工学版);2004年04期
李鸿儒,顾树生;[J];中国电机工程学报;2002年12期
邹继斌,徐永向,于成龙;[J];中国电机工程学报;2002年12期
徐征,李铁才;[J];中国电机工程学报;2004年01期
欧阳红林,周马山,童调生;[J];中国电机工程学报;2004年07期
王宏,于泳,徐殿国;[J];中国电机工程学报;2004年07期
秦峰,贺益康,刘毅,章玮;[J];中国电机工程学报;2005年05期
刘毅,贺益康,秦峰,贾洪平;[J];中国电机工程学报;2005年17期
贾洪平;贺益康;;[J];中国电机工程学报;2006年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
郑安平;王磊;吉炜寰;宋镜波;;[J];微电机;2007年12期
王莹;唐任远;曹先庆;朱建光;;[J];微电机;2008年11期
周成岩;王兴华;张科;;[J];微电机;2009年04期
李建超;安群涛;赵克;孙力;;[J];微电机;2008年04期
杨娴;阎治安;;[J];微电机;2009年07期
何师;邱阿瑞;袁新枚;;[J];微电机;2008年04期
章玮;潘剑;梁文毅;;[J];微电机;2008年03期
吴芳;万山明;黄声华;;[J];微电机;2009年04期
曹先庆;畅玉亮;于立新;;[J];沈阳化工学院学报;2006年02期
郑安平;王磊;吉炜寰;宋镜波;;[J];微特电机;2006年12期
中国重要会议论文全文数据库
金如麟;谭茀娃;;[A];'2001第六届中国小电机技术研讨会论文集[C];2001年
钟技;周扬忠;陈道炼;;[A];2008中国电工技术学会电力电子学会第十一届学术年会论文摘要集[C];2008年
李诺;王江;张荣华;;[A];第二十六届中国控制会议论文集[C];2007年
刘永飘;徐艳平;;[A];第八届全国电技术节能学术会议论文集[C];2006年
杨霞;杨波;杜继光;;[A];第十三届中国小电机技术研讨会论文集[C];2008年
刘仲恕;;[A];第十六届电工理论学术年会论文集[C];2004年
赵临博;吴忠;;[A];2008’“先进集成技术”院士论坛暨第二届仪表、自动化与先进集成技术大会论文集[C];2008年
孙鹤旭;万文献;董砚;包致远;刘海涛;;[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年
云利军;孙鹤旭;雷兆明;;[A];2005中国控制与决策学术年会论文集(下)[C];2005年
安忠良;牛英力;赵丹群;唐任远;;[A];第八届全国永磁电机学术交流会论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库
健康时报记者 熊 江雪 薛京;[N];健康时报;2006年
陈嵘;[N];中国纺织报;2009年
驻太仓首席记者
徐允上;[N];苏州日报;2009年
曹丽君 杨骏;[N];医药经济报;2005年
倪永华;[N];科技日报;2004年
李晓莉;[N];中国质量报;2006年
朱幼文;[N];大众科技报;2001年
刘国信;[N];中国国门时报;2005年
毛磊;[N];新华每日电讯;2002年
陈琦芳;[N];文汇报;2004年
中国博士学位论文全文数据库
宋志环;[D];沈阳工业大学;2010年
韦笃取;[D];华南理工大学;2011年
储剑波;[D];南京航空航天大学;2010年
冯垚径;[D];华中科技大学;2012年
崔红;[D];沈阳工业大学;2012年
王艾萌;[D];华北电力大学(河北);2010年
赵国新;[D];沈阳工业大学;2011年
洪木南;[D];清华大学;2010年
吴芳;[D];华中科技大学;2011年
朱建光;[D];沈阳工业大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库
陈晨;[D];天津大学;2010年
刘晓磊;[D];沈阳工业大学;2011年
成本权;[D];湖南大学;2010年
刘铁丁;[D];广东工业大学;2011年
钱鋆;[D];湖南大学;2010年
刘国栋;[D];哈尔滨理工大学;2010年
吕孝亮;[D];天津大学;2010年
李敏;[D];华南理工大学;2010年
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周菜;[D];武汉理工大学;2010年
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京公网安备75号单相永磁同步电机是什么原理?_科普知识_中国百科网
单相永磁同步电机是什么原理?
    同步发电机为了实现能量的转换,需要有一个直流磁场而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电流。根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源获得励磁电流的发电机,称为他励发电机,从发电机本身获得励磁电源的,则称为自励发电机。一、发电机获得励磁电流的几种方式1、直流发电机供电的励磁方式:这种励磁方式的发电机具有专用的直流发电机,这种专用的直流发电机称为直流励磁机,励磁机一般与发电机同轴,发电机的励磁绕组通过装在大轴上的滑环及固定电刷从励磁机获得直流电流。这种励磁方式具有励磁电流独立,工作比较可靠和减少自用电消耗量等优点,是过去几十年间发电机主要励磁方式,具有较成熟的运行经验。缺点是励磁调节速度较慢,维护工作量大,故在10mw以上的机组中很少采用。2、交流励磁机供电的励磁方式,现代大容量发电机有的采用交流励磁机提供励磁电流。交流励磁机也装在发电机大轴上,它输出的交流电流经整流后供给发电机转子励磁,此时,发电机的励磁方式属他励磁方式,又由于采用静止的整流装置,故又称为他励静止励磁,交流副励磁机提供励磁电流。交流副励磁机可以是永磁机或是具有自励恒压装置的交流发电机。为了提高励磁调节速度,交流励磁机通常采用100&&200hz的中频发电机,而交流副励磁机则采用400&&500hz的中频发电机。这种发电机的直流励磁绕组和三相交流绕组都绕在定子槽内,转子只有齿与槽而没有绕组,像个齿轮,因此,它没有电刷,滑环等转动接触部件,具有工作可靠,结构简单,制造工艺方便等优点。缺点是噪音较大,交流电势的谐波分量也较大。3、无励磁机的励磁方式:在励磁方式中不设置专门的励磁机,而从发电机本身取得励磁电源,经整流后再供给发电机本身励磁,称自励式静止励磁。自励式静止励磁可分为自并励和自复励两种方式。自并励方式它通过接在发电机出口的整流取得励磁电流,经整流后供给发电机励磁,这种励磁方式具有结简单,少,投资省和维护工作量少等优点。自复励磁方式除没有整流变压外,还设有串联在发电机定子回路的大功率电流。这种的作用是在发生短路时,给发电机提供较大的励磁电流,以弥补整流变压器输出的不足。这种励磁方式具有两种励磁电源,通过整流变压器获得的电压电源和通过串联变压器获得的电流源。二、发电机与励磁电流的有关特性1、电压的调节自动调节励磁系统可以看成为一个以电压为被调量的负反馈控制系统。无功负荷电流是造成发电机端电压下降的主要原因,当励磁电流不变时,发电机的端电压将随无功电流的增大而降低。但是为了满足用户对电能质量的要求,发电机的端电压应基本保持不变,实现这一要求的办法是随无功电流的变化调节发电机的励磁电流。2、无功功率的调节:发电机与系统并联运行时,可以认为是与无限大容量电源的母线运行,要改变发电机励磁电流,感应电势和定子电流也跟着变化,此时发电机的无功电流也跟着变化。当发电机与无限大容量系统并联运行时,为了改变发电机的无功功率,必须调节发电机的励磁电流。此时改变的发电机励磁电流并不是通常所说的&调压&,而是只是改变了送入系统的无功功率。3、无功负荷的分配:并联运行的发电机根据各自的额定容量,按比例进行无功电流的分配。大容量发电机应负担较多无功负荷,而容量较小的则负提供较少的无功负荷。为了实现无功负荷能自动分配,可以通过自动高压调节的励磁装置,改变发电机励磁电流维持其端电压不变,还可对发电机电压调节特性的倾斜度进行调整,以实现并联运行发电机无功负荷的合理分配。三、自动调节励磁电流的方法在改变发电机的励磁电流中,一般不直接在其转子回路中进行,因为该回路中电流很大,不便于进行直接调节,通常采用的方法是改变励磁机的励磁电流,以达到调节发电机转子电流的目的。常用的方法有改变励磁机励磁回路的电阻,改变励磁机的附加励磁电流,改变可控硅的导通角等。这里主要讲改变可控硅导通角的方法,它是根据发电机电压、电流或功率因数的变化,相应地改变可控硅整流器的导通角,于是发电机的励磁电流便跟着改变。这套装置一般由晶体管,可控硅电子元件构成,具有灵敏、快速、无失灵区、输出功率大、体积小和重量轻等优点。在事故情况下能有效地抑制发电机的过电压和实现快速灭磁。自动调节励磁装置通常由测量单元、同步单元、放大单元、调差单元、稳定单元、限制单元及一些辅助单元构成。被测量信号(如电压、电流等),经测量单元变换后与给定值相比较,然后将比较结果(偏差)经前置放大单元和功率放大单元放大,并用于控制可控硅的导通角,以达到调节发电机励磁电流的目的。同步单元的作用是使移相部分输出的触发脉冲与可控硅整流器的交流励磁电源同步,以保证控硅的正确触发。调差单元的作用是为了使并联运行的发电机能稳定和合理地分配无功负荷。稳定单元是为了改善电力系统的稳定而引进的单元 。励磁系统稳定单元 用于改善励磁系统的稳定性。限制单元是为了使发电机不致在过励磁或欠励磁的条件下运行而设置的。必须指出并不是每一种自动调节励磁装置都具有上述各种单元,一种调节器装置所具有的单元与其担负的具体任务有关。四、自动调节励磁的组成部件及辅助设备自动调节励磁的组成部件有机端、机端电流互感器、励磁变压器;励磁装置需要提供以下电流,厂用ac380v、厂用dc220v控制电源.厂用dc220v合闸电源;需要提供以下空接点,自动开机.自动停机.并网(一常开,一常闭)增,减;需要提供以下模拟信号,发电机机端电压100v,发电机机端电流5a,母线电压100v,励磁装置输出以下接点信号;励磁变过流,失磁,励磁装置异常等。励磁控制、保护及信号回路由灭磁开关,助磁电路、风机、灭磁开关偷跳、励磁变过流、调节器故障、发电机工况异常、电量变送器等组成。在同步发电机发生内部故障时除了必须解列外,还必须灭磁,把转子磁场尽快地减弱到最小程度,保证转子不过的情况下,使灭磁时间尽可能缩短,是灭磁装置的主要功能。根据额定励磁电压的大小可分为线性电阻灭磁和非线性电阻灭磁。近十多年来,由于新技术,新工艺和新器件的涌现和使用,使得发电机的励磁方式得到了不断的发展和完善。在自动调节励磁装置方面,也不断研制和推广使用了许多新型的调节装置。由于采用微机计算机用软件实现的自动调节励磁装置有显著优点,目前很多国家都在研制和试验用微型机计算机配以相应的外部设备构成的数字自动调节励磁装置,这种调节装置将能实现自适应最佳调节。获得励磁电流的方法称为励磁方式。目前采用的励磁方式分为两大类:一类是用直流发电机作为励磁电源的直流励磁机励磁系统;另一类是用硅整流装置将交流转化成直流后供给励磁的整流器励磁系统。现说明如下:1 直流励磁机励磁 直流励磁机通常与同步发电机同轴,采用并励或者他励接法。采用他励接法时,励磁机的励磁电流由另一台被称为副励磁机的同轴的直流发电机供给。如图15.5所示。2 静止整流器励磁 同一轴上有三台交流发电机,即主发电机、交流主励磁机和交流副励磁机。副励磁机的励磁电流开始时由外部直流电源提供,待电压建立起来后再转为自励(有时采用永磁发电机)。副励磁机的输出电流经过静止晶闸管整流器整流后供给主励磁机,而主励磁机的交流输出电流经过静止的三相桥式硅整流器整流后供给主发电机的励磁绕组。(见图15.6)3 旋转整流器励磁 静止整流器的直流输出必须经过电刷和集电环才能输送到旋转的励磁绕组,对于大容量的同步发电机,其励磁电流达到数千安培,使得集电环严重过热。因此,在大容量的同步发电机中,常采用不需要电刷和集电环的旋转整流器励磁系统,如图15.7所示。主励磁机是旋转电枢式三相同步发电机,旋转电枢的交流电流经与主轴一起旋转的硅整流器整流后,直接送到主发电机的转子励磁绕组。交流主励磁机的励磁电流由同轴的交流副励磁机经静止的晶闸管整流器整流后供给。由于这种励磁系统取消了集电环和电刷装置,故又称为无刷励磁系统。
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