2025-05-15
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。
现有家用空调系统需要更高的效率,作为空调压缩机的驱动源电机也有更加紧迫的高效要求。本文为在某一特定壳径下开发空调压缩机用电机,在常规的分布绕组形式的基础上,采用集中卷的形式以提高电机效率。先期探讨使用9槽6极的电机形式以达到降低噪音的效果,通过压缩机实验分析后,决定使用6槽4极形式。后续在6槽4极电机上采用转子切边形式,进行了电磁场分析。通过装机证明了可以做到在不损失性能的前提下,达到降噪的效果。
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。
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。
(1)永磁电机是指使用了永磁体的电机,这类电机不需要励磁,大致可分为: 永磁直流电机(有换向器),无刷直流电机(直流电机特性,电子换向),永磁 同步电机(交流电机特性)等。 (2)永磁电机与普通电机区别:与普通电机相比,永磁电机具有功率密度高, 特征信号小,结构简单,运行可靠,电机的尺寸和形状灵活多样等性能特点,具 体体现在以下五个方面: 一是功率密度和效率高。这里所说的功率密度高,主要是指永磁电机体积小而发 电或输出功率大。这是因为永磁电机的励磁磁场由永磁体提供,转子不需要励磁 电流,电机效率提高,与传统电机相比,任意转速点均节约电能,尤其在转速较 低的时候这种优势尤其明显。现代潜艇大都采用大直径低速7叶大侧斜螺旋桨或 泵喷推进器,转速低,推进效率高。而且,潜艇在水下多以低噪声速度机动,使 得永磁电机的这一优势得到更好的体现和发挥。 二是体积小,重量轻。由于使用了高性能的永
为了改善定频空调压缩机启停频繁、噪声大及效率低等缺点,开发了基于永磁同步电机无位置传感器正弦波控制的中央空调压缩机变频控制器。控制器采用通用单片机,依据矢量控制理论,通过估计转子磁链成功实现了转子位置和转速的在线检测。压缩机在中低速时使用单位电流最大转矩控制方法,提高了压缩机及空调整机的效率;高速时利用弱磁控制,提高了压缩机的转速。软件算法在中央空调变频压缩机上得到验证。空调运行时,压缩机的电压和电流正弦度好,转速波动小,效率高于另一种国外方案。实验结果表明,该变频控制器实现了空调的变频节能,可以在空调制冷系统中应用。
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。
压缩机作为空调的心脏,是人们研究空调的主要部门。现在多数空调采用的是无刷直流电动机,因为其具有交流电动机的结构简单、运行可靠、维护方便等一系列有点。无刷直流电机的机械位置传感器影响着整个系统的可靠性、成本和体积,甚至在一些场合根本无法安装,因此无刷直流电动机的无机械传感器转子位置检测方法成为近些年的研究热点。因此本文将采用microlinear公司的ml4425芯片,并配合使用internationalrectifier公司的ir2130对无刷直流电机进行控制。同时也通过单片机编程实现对温度的设定与室温的检测。通过单片机与数模转换器件对压缩机转数控制。
介绍了tb6575fng无位置传感器专用芯片的主要功能,并设计了一款车载冰箱压缩机用无位置传感器电机及驱动系统,并得出一些使用心得。
一、磁极结构 永磁直流电机永磁无刷直流电机永磁同步电 机 永磁同步发 电机 有无 凹槽 小部分有大部分有内置式有,表 面式无 有 有无 极靴 大部分有部分有一般没有部分有 充磁 方向 圆周方向、平 行充磁或径向 充磁 圆周方向、平行充 磁或径向充磁 圆周方向或 径向 圆周方向、平 行充磁、径向 充磁 永磁 体形 状 弧形、矩形、 长棒形、圆筒 形、瓦片形等 弧形、长棒形、圆 筒形、瓦片形 弧形、长棒 形、瓦片形等 环形、星形、 瓦片形、矩形 等 磁极 结构 圆形、方形圆形圆形圆形 内置 式 大部分有有有 表面 式 少数有有有 1.永磁直流电机 根据所用永磁材料的不同,将永磁直流电动机的磁极结构分为以下4类:铝 镍钴永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机、稀土永磁直流电动机、复合磁极 永磁直流电动机 铝镍钴永磁直 流电机 铁氧体永磁直 流电动机 稀土
一、磁极结构 永磁直流电机永磁无刷直流电机永磁同步电 机 永磁同步发 电机 有无 凹槽 小部分有大部分有置式有,表面 式无 有 有无 极靴 大部分有部分有一般没有部分有 充磁 方向 圆周方向、平 行充磁或径向 充磁 圆周方向、平行充 磁或径向充磁 圆周方向或 径向 圆周方向、平 行充磁、径向 充磁 永磁 体形 状 弧形、矩形、 长棒形、圆筒 形、瓦片形等 弧形、长棒形、圆 筒形、瓦片形 弧形、长棒 形、瓦片形等 环形、星形、 瓦片形、矩形 等 磁极 结构 圆形、方形圆形圆形圆形 置式大部分有有有 表面 式 少数有有有 1.永磁直流电机 根据所用永磁材料的不同,将永磁直流电动机的磁极结构分为以下4类:铝 镍钴永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机、稀土永磁直流电动机、复合磁极 永磁直流电动机 铝镍钴永磁直 流电机 铁氧体永磁直 流电动机 稀土永
从异步电动机谐波分析出发,分析变频器电机的设计特点,提出了用路的方法改进变频电机的设计办法。详尽地列出了各计算表达式,同时也为其它非正弦波供电时变频电机的设计提供了理论基础。重点介绍了变频空调压缩机电机的设计思路。
在铁路机车辅助电机领域,永磁电机能够发挥重要的用途。本文对永磁同步电机及其特点进行了简要的介绍,并比较了同步电机和异步电机的异同,探讨了在铁路机车辅助电机领域对永磁电机的应用,供相关人员参考。
职位:钢结构资料员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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