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永磁同步电机控制器控制系统是什么?

永磁同步电机控制器控制系统是什么?

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【概要描述】1971年,德国西门子公司F. Blaschke等人。和美国 P. c.几乎同时,Custman 等人。提出了永磁同步电机控制器交流电机的磁场定向控制原理[刘畅,马成录,2010.11#1]。经过不断的研究和实践,形成了应用广泛的矢量控制系统。矢量控制系统通过坐标变换将交流电机在按磁链定向的旋转坐标系上变换为直流电机,从而模仿直流电机进行控制,使交流电机的调速性能达到或超过直流电机的性能。

永磁同步电机控制器控制系统是什么?

【概要描述】1971年,德国西门子公司F. Blaschke等人。和美国 P. c.几乎同时,Custman 等人。提出了永磁同步电机控制器交流电机的磁场定向控制原理[刘畅,马成录,2010.11#1]。经过不断的研究和实践,形成了应用广泛的矢量控制系统。矢量控制系统通过坐标变换将交流电机在按磁链定向的旋转坐标系上变换为直流电机,从而模仿直流电机进行控制,使交流电机的调速性能达到或超过直流电机的性能。

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  永磁同步电机控制器控制系统是什么?

  

永磁同步电机控制器


  1971年,德国西门子公司F. Blaschke等人。和美国 P. c.几乎同时,Custman 等人。提出了永磁同步电机控制器交流电机的磁场定向控制原理[刘畅,马成录,2010.11#1]。经过不断的研究和实践,形成了应用广泛的矢量控制系统。矢量控制系统通过坐标变换将交流电机在按磁链定向的旋转坐标系上变换为直流电机,从而模仿直流电机进行控制,使交流电机的调速性能达到或超过直流电机的性能。

  永磁同步电机控制器首先检查直流电机。直流电动机的转子由线圈组成,定子由永磁体组成。根据麦克斯韦的理论,当线圈通电时,会产生一个磁场,它变成另一个磁铁。当线圈处于图1.1所示位置时,根据简单的生活经验——“同性相斥,异性相吸”,此时磁铁会转动;当线圈旋转到图 1.2 所示位置时,线圈磁场与永磁体的磁场正交时,线圈不受磁场力的影响,理论上线圈在此可以静止位置;当线圈旋转到图1.3所示位置时,线圈磁场与永磁体磁场相互吸引。这时,如果没有电刷的伟大发明,线圈将不再转动,此时电刷会自动反转线圈电流,从而改变线圈磁场的方向,电刷大大简化了对直流的控制电机——只要有母线的直流电压,直流电机就可以直接转动,但是在电刷换向线圈电流的时候,有的绕组在母线电压的作用下直接短路,损害了直流的寿命马达。永磁同步电机又称无刷直流电机。为了使永磁体连续旋转,线圈产生旋转磁场,并且正负极性可以不断切换以排斥永磁体。母线的电压为直流电压,但其线圈上的电流为交流。永磁同步电机实际上是交流电机。

  永磁同步电机控制器是数控机床、机器人控制等的主要执行部件。随着稀土永磁材料、永磁电机设计与制造技术、电力电子技术、微处理器技术的不断发展和进步,永磁同步电机控制技术已成为交流电机控制技术新的发展方向。基于其优越性,永磁同步电机得到了广泛的研究和应用。总结了永磁同步电机的弱磁控制策略,重点介绍了电压极限椭圆梯度下降法的弱磁控制、改进的超前角控制弱磁加速的使用、内置永磁电机的弱磁控制。磁同步电动机。调查和研究。

  永磁同步电机控制器任何电机的电磁转矩都是由主磁场和电枢磁场相互作用产生的。直流电机的主磁场和电枢磁场在空间上相距90°电角,可独立调节;而交流电动机的主磁场和电枢磁场相互不垂直,相互影响。因此,交流电机的转矩控制性能不好。经过长期研究,目前交流电机的控制方案有:矢量控制、恒压频率比控制、直接转矩控制等。


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