東莞凱泓五金電機有限公司
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挑選永磁小電機是用永磁體樹立磁場的一種直流電機,為使其在工業生產中表現高能效果,在挑選該電機時需遵從以下準則:
1.應優先挑選效率高、溫升低、價格適中的鐵氧體永磁直流電動機,當對功能要求對比嚴厲、體積小、環境溫度較高時才選用鋁鎳鈷直流電機或稀土電動機;
2.應合理挑選電動機的功率,若電機的功率挑選過小,會使電機呈現過載,近而呈現發熱、振蕩、轉速降低、聲音反常等景象,過載嚴重時,會將電機焚毀;小電機
3.在電源電壓可調的場合應按實際需要挑選電機的轉矩、轉速與電機相應的額定值挨近的規格,也可通過改變電壓得到所需的轉速。
永磁小電機以永磁體提供勵磁,使電動機結構較為簡單,降低了加工和裝配費用,且省去了容易出問題的集電環和電刷,提高了電動機運行的可靠性;又因無需勵磁電流,沒有勵磁損耗,提高了電動機的效率和功率密度。
永磁同恒壓頻比控制方法
永磁小電機的恒壓頻比控制方法與交流感應電機的恒壓頻比控制方法相似,控制電機輸入電壓的幅值和頻率同時變化,從而使電機磁通恒定,恒壓頻比控制方法可以適應大范圍調速系統的要求。
在不反饋電流、電壓或位置等物理信號的前提下,仍能達到一定的控制精度,這是恒壓頻比控制方法的優點。恒壓頻比控制方法控制算法簡單、硬件成本低廉,在通用變頻器領域得到了廣泛應用。恒壓頻比控制方法的缺點也顯而易見,由于在控制過程中沒有反饋速度、位置或任何其他的信號,所以幾乎完全不能獲得電機的運行狀態信息,更無法準確確控制轉速或電磁轉矩,系統性能一般,動態響應較差,尤其在給定目標速度發生變化或者負載突變時,容易產生失步和振蕩等問題。顯然,該種控制方法不能分別控制轉矩和勵磁電流,在控制過程中容易存在較大的勵磁電流,影響電機的效率。因此,此種控制方法常用于性能需求較低的通用變頻器中,如空調、流水線的傳送帶驅動控制、水泵和風機的節能運行等。
永磁小電機直接轉矩控制技術
直接轉矩控制在定子靜止坐標系上構建磁鏈和電磁轉矩模型,通過施加不同的電壓矢量實現電磁轉矩和定子磁鏈的控制。直接轉矩控制方法有著算法簡單、轉矩響應好等優點,因此,在要求高瞬態轉矩響應的場合,此種方法得到了廣泛應用。
由于控制存在固有的缺點使得直接轉矩控制方法在速度較低時控制頻率低,轉矩脈動較大。因此減小低速時的轉矩脈動也成了直接轉矩控制方法中的研究熱點,孫笑輝等通過優化電壓矢量作用時間來減小低速時的轉矩脈動,效果較好。D.casadei等人基于離散空間矢量調制技術將直接轉矩控制方法應用于交流感應電機的控制中,減小了轉矩脈動。
根據不同的控制目標,永磁同步電機矢量控制算法可以分為以下幾種:id=0控制、大轉矩/電流控制、弱磁控制等。這些性能指標均可以通過對直軸勵磁電流和交軸轉矩電流的獨立控制來實現。