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直流无刷---直流无刷电机和直流无刷控制器。
直流无刷电机必需要电机控制器配合一起才能转起来。 解读词条背后的知识 查看全部
这个不一定,得看驱动器,直流无刷驱动器有直-交和交-直-交两类。直-交:没有整流模块, 必须直流输入,输入电源电压要满足驱动器要求交-直-交:有整流滤波模块,允许交流输入,比如说市电单相220或380...
直流有刷电机和无刷电机的区别是是否配置有常用的电刷-换向器。有刷直流电机的换向一直是通过石墨电刷与安装在转子上的环形换向器相接触来实现的。 而直流无刷电机则通过霍尔传感器把转子位置反馈回控制电路...
直流无刷电机是同步电机的一种,也就是说电机转子的转速受电机定子旋转磁场的速度及转子极数(P)影响:N=120.f / P。配件价在450元左右。
无刷直流电机设计-无刷直流电机 (2)
第 1 页 共 41 页 1 绪论 1.1 研究背景 一个多世纪以来,电机作为电能量转换装置,其应用范围已遍及国民经济的各个领 域以及人们的日常生活中。电机的主要类型有同步电机、异步电机与直流电机三种。直 流电机具有运行效率高和调速性能好等诸多优点,因此被广泛应用于各种调速系统中, 但传统的有刷直流电机均以机械换相方法进行换相,存在相对的机械摩擦,因此带来噪 声、火花、无线电干扰及寿命等致命弱点,从而大大地限制了它的应用范围。而相比有 刷直流电机,无刷直流电机的结构是以电力电子电路取代传统有刷直流电机的电刷,故 其既具有有刷直流电机运行效率高、 运行性能好等优点, 又具有交流电机运行结构简单、 运行可靠、维护方便等优点。目前,随着半导体技术的快速进步与永磁材料的新发现, 高性能、低成本的永磁无刷直流电机已成为调速领域的领军力量,它具有巨大的开发潜 质和广阔的应用前景。 1.2 无刷直流
直流无刷电机真空泵,是用直流无刷电机作为动力,将电机的圆周运动,通过机械装置使泵内部的隔膜做往复式运动,从而对固定容积的泵腔内的空气进行压缩、拉伸形成真空(负压),在泵抽气口处与外界大气压产生压力差,在压力差的作用下,将气体压(吸)入泵腔,再从排气口排出。微型真空泵一般都是用直流电机,交流电的电机体积做不了很小的。无刷直流真空泵的寿命均比有刷电机的长很多。
直流无刷电机是同步电机的一种,也就是说电机转子的转速受电机定子旋转磁场的速度及转子极数(p)影响:
n=60.f / p。在转子极数固定情况下,改变定子旋转磁场的频率就可以改变转子的转速。直流无刷电机即是将同步电机加上电子式控制(驱动器),控制定子旋转磁场的频率并将电机转子的转速回授至控制中心反复校正,以期达到接近直流电机特性的方式。也就是说直流无刷电机能够在额定负载范围内当负载变化时仍可以控制电机转子维持一定的转速。
直流无刷驱动器包括电源部及控制部如图 (1) :电源部提供三相电源给电机,控制部则依需求转换输入电源频率。
电源部可以直接以直流电输入(一般为24v)或以交流电输入(110v/220 v),如果输入是交流电就得先经转换器(converter)转成直流。不论是直流电输入或交流电输入要转入电机线圈前须先将直流电压由换流器(inverter)转成3相电压来驱动电机。换流器(inverter)一般由6个功率晶体管(q1~q6)分为上臂(q1、q3、q5)/下臂(q2、q4、q6)连接电机作为控制流经电机线圈的开关。控制部则提供pwm(脉冲宽度调制)决定功率晶体管开关频度及换流器(inverter)换相的时机。直流无刷电机一般希望使用在当负载变动时速度可以稳定于设定值而不会变动太大的速度控制,所以电机内部装有能感应磁场的霍尔传感器(hall-sensor),做为速度之闭回路控制,同时也做为相序控制的依据。但这只是用来做为速度控制并不能拿来做为定位控制。
直流无刷电动机(Brushless DC Motor)是没有电刷和换向器的直流电动机。
结构上是永磁交流同步电机,利用电力电子技术(变频器)输入交流讯号到马达。但这些交流讯号不是正弦波,只是双向的直流电,波形没有限制。但新型向量控制技术已对无刷直流电机使用正弦波控制,使得转矩波动和低速性能均有较大改善。
较简单的结构是有一枚永久磁铁及两组(四个)线圈,两组线圈轮流开关。永久磁铁是转子,线圈是定子。当磁铁与线圈成一直线的时候,断开该组线圈,启动下一组线圈。
与传统有刷式直流电动机相比,无刷式较为安全和可靠。碳刷长期使用有碳粉,高温环境下,碳粉可能会爆炸。因此,需要定期清理,同时保养成本较高。