2025-03-18
为了改善永磁同步电机驱动空调压缩机系统在高速区的运行性能和可靠性,研究并开发了一整套控制方案。该方案采用一种双模式过调制算法,以提高脉宽调制(PWM)逆变器的电压利用率和永磁同步电机在高速区的输出转矩能力;采用模型参考自适应方法估计转子位置,以实现无位置传感器控制,同时实现了弱磁控制以提高电机转速。在一台永磁同步电机驱动的空调压缩机系统上进行了实验验证。采用该方法,使PWM逆变器的电压利用率平均提高了25%,且在高速运行时压缩机系统转速振荡幅度小于2.5%。结果表明:采用该控制方案,在电源电压一定的情况下,可提高电机定子电压和输出转矩能力,实现空调压缩机系统的高速稳定运行。
在空调系统中,电能主要用于压缩机运转,因此提高效率对于开发高效压缩机非常关键。为了提高永磁电机的效率,需要减少各种形式的电机损耗。永磁同步电动机其运行频率经常发生变化,致使电机内部的损耗随之改变。本文分析了影响永磁电机损耗的主要因素及其变化规律,得到一些对电机参考设计具有指导意义的结论。
本文对dsp控制的无位置传感器无刷直流稀土永磁电机的工作原理和起动过程进行了研究,提出了一种实用的反电动势确定转子位置的方法,并给出了实际的位置检测电路。
分析了永磁同步电机应用于电动汽车空调压缩机的特点,建立了以stm32f103为控制核心的车载空调压缩机用永磁同步电机控制系统,介绍了系统主要的软硬件设计流程。对控制系统样机进行了试验研究,研究结果表明该系统性能良好,可以满足电动汽车的使用需求。
研究了一种基于模糊观测器的pmsm无速度传感器矢量控制系统,阐述了其控制原理,介绍了模型观测器设计。数字仿真试验验证了其控制系统性能良好,在0~4000r/min转速范围内能够得到较高的转子位置和速度估算精度。
精心整理 永磁同步电机设计 1电机仿真模型 (a)原型电机(b)新型电机 图1pm-y2-180-4电机整体有限元仿真模型 图2新型电机转子1/4模型 2静态有限元仿真结果比较 2.1永磁磁场分布 当永磁体单独作用时,两种电机的磁力线分布如图3所示。 (a)原型电机(b)新型电机 图3两种电机永磁磁场分布 2.2永磁气隙磁密波形 当永磁体单独作用时,两种电机一个周期范围(即一对永磁体范围)的永磁气隙磁密波形如图4所示。 (a)原型电机 (b)新型电机 (c)两种电机比较 图4两种电机永磁气隙磁密分布 3空载稳态有限元仿真结果比较 3.1空载永磁磁链、空载永磁反电势波形 空载情况下,两种电机的三相绕组电流均设置为零,电机中磁场由永磁体单独产生。设置电机稳态运行转速 为n=3000r/min,可得到两种电机的空载永磁磁链、空载永磁反电势波形分别如图5
中国电力出版社-149- 第5章永磁同步电动机系统及其spwm控制 除一些利用异步转矩或磁阻转矩起动的永磁同步电动机之外,绝大多数的永 磁同步电动机(permanentmagnetsynchronousmotor,pmsm)需要逆变器驱动以 平稳起动及稳定运行。因此一般意义上的永磁同步电动机系统是指具有位置传感 的、spwm逆变器驱动的永磁同步电动机,或称为正弦波驱动的无刷直流电动 机,很多的文献也直接将之简称为永磁同步电动机。 本章主要阐述永磁同步电动机即正弦波无刷直流电动机的原理及其spwm 控制。 5.1永磁同步电动机系统的构成及设计特点 5.1.1永磁同步电动机系统的构成 与前一章的方波无刷直流电动机相比较,虽然两者都是自同步运行的永磁同 步电动机,均由永磁同步电动机、转子位置传感器和控制驱动电路三部分组成, 但在运行原理上存在较大的差异。方波无
针对直流变频空调压缩机用永磁同步电动机(pmsm),设计了以dspic30f6010为核心处理器的pmsm控制器,采用基于滑模观测器的无位置传感器控制方案,实现了pmsm的svpwm控制。实验结果表明,控制器设计合理,能够满足空调的工作要求。
空调压缩机控制系统作为空调系统的核心部分要求具有低成本、高性能、高效率的特点。提出一种永磁同步电机-压缩机无位置传感器控制方案。通过对直流母线电压、电流采样,结合逆变器开关状态实现定子相电压和相电流的重构。根据压缩机通常运行在高速区的特点,采用改进电压模型的反电势积分方法对磁链和转速进行估算,实现了永磁同步电机无速度传感器的矢量控制。对电流采样过程中存在的问题进行了深入的分析,并提出解决方法。实验结果验证了控制方案的可行性,并成功应用于空调系统,在提高系统性能的同时,降低了系统成本。
本文主要从永磁同步电机的特点及其在电梯系统中的使用两方面,对永磁电机系统的相关问题做了探讨,尤其是对永磁同步电机在电梯系统的设计及运行方面的优势方面做了详细论述。
随着永磁同步电机在空调系统应用越来越广泛,轴电压的问题不但影响电机本身的噪音及安全稳定性,而且对整个空调系统都会带来危害.本文采用建模的方法对常见空调系统里的永磁同步电机轴电压产生的原理进行理论分析,并结合实例分析轴电压的预防和防治.
word文档可编辑 技术资料专业分享 第一章永磁同步电机的原理及结构 1.1永磁同步电机的基本工作原理 永磁同步电机的原理如下在电动机的定子绕组中通入三相 电流,在通入电流后就会在电动机的定子绕组中形成旋转磁场, 由于在转子上安装了永磁体,永磁体的磁极是固定的,根据磁 极的同性相吸异性相斥的原理,在定子中产生的旋转磁场会带 动转子进行旋转,最终达到转子的旋转速度与定子中产生的旋 转磁极的转速相等,所以可以把永磁同步电机的起动过程看成 是由异步启动阶段和牵入同步阶段组成的。在异步启动的研究 阶段中,电动机的转速是从零开始逐渐增大的,造成上诉的主 要原因是其在异步转矩、永磁发电制动转矩、 矩起的磁阻转矩和单轴转由转子磁路不对称而引等一系列的因素共同作用 下而引起的,所以在这个过程中转速是振荡着上升的。在起动 过程中,质的转矩,只有异步转矩是驱动性
永磁同步电机原理、特点、应用详解 电机对于工农业来说至关重要,本文将会对电机的定义、分类、电机驱动的分类进行简介,并 详细介绍永磁同步电机的原理、特点以及应用。 电机的定义 所谓电机,顾名思义,就是将电能与机械能相互转换的一种电力元器件。当电能被转换成机械 能时,电机表现出电动机的工作特性;当电能被转换成机械能时,电机表现出发电机的工作特 性。电机主要由转子,定子绕组,转速传感器以及外壳,冷却等零部件组成。 电机的分类 按结构和工作原理划分:直流电动机、异步电动机、同步电动机。 按工作电源种类划分:可分为直流电机和交流电机。 交流电机还可分:单相电机和三相电机。 直流电动机按结构及工作原理可划分:无刷直流电动机和有刷直流电动机。 有刷直流电动机可划分:永磁直流电动机和电磁直流电动机。 电磁直流电动机划分:串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。 永磁直流电动机
职位:精装修施工员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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