永磁同步电机恒压频比控制方法
恒压频比控制方法控制算法简单、硬件成本低廉,在通用变频器领域得到了广泛应用。恒压频比控制方法的缺点也显而易见,由于在控制过程中没有反馈速度、位置或任何其他的信号,所以几乎完全不能获得电机的运行状态信息,更无法精l确控制转速或电磁转矩,系统性能一般,动态响应较差,尤其在给定目标速度发生变化或者负载突变时,容易产生失步和振荡等问题。
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永磁同步电机恒压频比控制方法
恒压频比控制方法控制算法简单、硬件成本低廉,在通用变频器领域得到了广泛应用。恒压频比控制方法的缺点也显而易见,由于在控制过程中没有反馈速度、位置或任何其他的信号,所以几乎完全不能获得电机的运行状态信息,更无法精l确控制转速或电磁转矩,系统性能一般,动态响应较差,尤其在给定目标速度发生变化或者负载突变时,容易产生失步和振荡等问题。
采用弱磁控制后,永磁同步电机的运行特性更加适合电动汽车的驱动要求。在同等功率要求的情况下,降低了逆变器容量,提高了驱动系统的效率。因此,电动汽车驱动用永磁同步电机普遍采用弱磁扩速。为此,国内外的研究机构提出了多种方案,如采用双套定子结构,在不同转速时使用不同绕组,以zui大限度地利用永磁体磁场;采用复合转子结构,转子增加磁阻段以控制电机直轴和交轴的电抗参数,从而增加电机扩速能力;定子采用深槽以增加直轴漏抗以扩大电机的转速范围。
什么是永磁同步电机
当永磁同步电机转速很低时,电压极限圆很大,电流极限是其主要约束,因此低速下电流可以一直保持在大的状态,此时称之为恒转矩区,当转速继续上升时,电压和电流极限圆都成为约束,两者的交点处为工作点, 开始出现分量,此时成为弱磁状态,即永磁体产生的磁场被产生的磁场削弱了,进而在同样的电压下能够产生更高的转速。
任何电机都有其优劣,永磁电机也不例外。那下面就来说下永磁电机的优缺点吧,永磁电机的优点主要有以下几点:1、永磁电机取消了励磁系统损耗,提高了效率;2、永磁电机取消了励磁绕组和励磁电源,结构简单,运行可靠;3、永磁电机结构紧凑,体积小,重量轻;4、永磁电机的尺寸和形状灵活多样;5、永磁电机的调速范围宽;6、转动惯量小,允许脉冲转矩大,可获得较高的加速度,动态性能好;7、永磁电机的噪音小、过载能力大。
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