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第六章永磁电机驱动系统学习资料

图5-57 交流永磁电驱动系统 a)交流永磁电驱动系统 b)永磁电机控制器内部结构
二、永磁同步电机的结构
正弦波永磁同步电动机驱动系统的基本组成框图
二、永磁同步电机的结构
• 模拟结构图
A⊕
Z⊙
B⊕bBiblioteka grr gb
⊙Y
⊕C
定子绕组一般制成三相绕组。三相绕组 沿定子铁心对称分布,在空间互差120度 电角度,通入三相交流电时,产生旋转 磁场。
转子采用永磁体,目前主要以钕铁硼作 为永磁材料。 采用永磁体简化了电机的 结构,提高了可靠性,又没有转子铜耗, 提高电机的效率。
⊙X
二、永磁同步电机的结构
• 实物结构图
转子磁铁
定子绕组 霍尔传感器
二、永磁同步电机的结构
贴面转子结构
(1)表面凸出式结构
• 表面凸出式转子结构中的永磁磁极易于实现最优设 计,使之成为能使电动机气隙磁密波形趋近于正弦波 的磁极形状。可显著提高电动机乃至整个传动系统的 性能;具有结构简单、制造成本较低、转动惯量小、 动态响应快、转矩脉动低等优点。
无刷直流电动机(BLDCM)系统具有转矩大、功率密度高、 位置检测和控制方法简单的优点, 但是由于换相电流很难达 到理想状态, 因此会造成转矩脉动、振动噪声等问题。对于 车速要求不太高的电动汽车驱动领域,BLDCM系统具有一定的 优势, 得到了广泛的重视和普遍应用。
永磁同步电动机( PMSM)系统具有高控制精度、高转矩 密度、良好的转矩平稳性以及低噪声的特点, 通过合理设计 永磁磁路结构能获得较高的弱磁性能, 提高电动机的调速范 围, 因此在电动车驱动方面具有较高的应用价值, 已经受到 国内外电动汽车界的高度重视, 并在日本得到了普遍的应用 , 是一种比较理想的电动汽车驱动系统。
永磁同步电机相比交流异步电机优势
1、效率高、更加省电: a、由于永磁同步电机的磁场是由永磁体产生的,从而避
免通过励磁电流来产生磁场而导致的励磁损耗(铜耗); b、永磁同步电机的外特性效率曲线相比异步电机,其在
轻载时效率值要高很多。 c、由于永磁同步电机功率因数高,这样相比异步电机其
电机电流更小,相应地电机的定子铜耗更小,效率也更 高。 d、系统效率高:永磁电机参数,特别是功率因数,不受 电机极数的影响,因此便于设计成多极电机(如可以 100极以上),这样对于传统需要通过减速箱来驱动负 载电机,可以做成直接用永磁同步电机驱动的直驱系统, 从而省去了减速箱,提高了传动效率。
(2)表面插入式结构
• 可充分利用转子磁路的不对称性所产生的磁阻转矩, 提高电动机的功率密度,动态性能较凸出式有所改善。 制造工艺也较简单。但漏磁系数和制造成本都大。
• 这种结构型式的永磁同步电动机为丰田汽车公司的蓄 电池电动车RAV4所采用。本田汽车公司PLUS电动车 的第一代驱劝电机也采用了这种结构。
6、起动力矩大、噪音小、温升低 : a、永磁同步电机在低频的时候仍能保持良好的工作状态,
低频时的输出力矩较异步电机大,运行时的噪音小; b、转子无电阻损耗,定子绕组几乎不存在无功电流,因
而电机温升低,同体积、同重量的永磁电机功率可提高 30%左右;同功率容量的永磁电机体积、重量、所用材 料可减少30%。
• 但由于弱磁调速范围小,功率密度低,所以与其他转 子结构相比在电动车驱动力一面没有优势。
• 1997年本田汽车公司PLUS电动车的驱动电机采用了 这种结构的永磁同步电机。日前可在矩形波永磁同步 电动机的恒功率运行范围不宽的正弦波永磁同步电机 中应用。比较适合用作汽车的电子伺服驱动:如汽车 电子动力力一向盘的伺服电机。
永磁同步电机相比交流异步电机优势
2、功率因数高: 由于永磁同步电机在设计时,其功率因数可以调节,甚至
可以设计成功率因数等于1,且与电机极数无关。 电机的功率因数高有以下几个好处:
a、功率因数高,电机电流小,电机定子铜耗降低,更 节能;
b、功率因数高,电机配套的电源,如逆变器,变压器 等,容量可以更低,同时其他辅助配套设施如开关, 电缆等规格可以更小,相应系统成本更低。
4、可靠性高: 由于永磁同步变频调速电机参数不受电机极数的限
制,便于实现电机直接驱动负载,省去噪音大,故障率 高的减速箱,增加了机械传动系统设计的可靠性和灵活 性。
永磁同步电机相比交流异步电机优势
5、体积小,功率密度大: 电机效率的增高,相应地损耗降低,电机温升减小,
则在采用相同绝缘等级的情况下,电机的体积可以设计 的更小;电机结构的灵活性,可以省去电机内许多无效 部分,如绕组端部,转子端环等,相应体积可以更小。
永磁无刷电动机可以分为: 由方波驱动的无刷直流电动机系统((BLDCM) 由正弦波驱动的无刷直流电动机系统(PMSM)
PMSM和BDCM每相励磁磁场强度波形 a)PMSM b)BLDCM
一、永磁同步电机的分类
永磁电动机驱动系统可以分为无刷直流电动机(BLDCM) 系统和永磁同步电动机(PMSM)系统。
第六章 永磁电机驱动系统的组成和工作原理
一、永磁无刷电机的分类 二、永磁同步电机的结构 三、永磁同步电机的工作原理 四、永磁同步电机的数学模型及控制系统
一、永磁同步电机的分类
永磁电动机既具有交流电动机的无电刷结构、运行可靠等优点, 又具有直流电动机的调速性能好的优点, 且无需励磁绕组, 可以做到 体积小、控制效率高, 是当前电动车用电动机研发与应用的热点。
c、由于永磁同步电机功率因数高低不受电机极数的限 制,在电机配套系统允许的情况下,可以将电机的 极数设计的更高,相应电机的体积可以做得更小, 电机的直接材料成本更低。
永磁同步电机相比交流异步电机优势
3、电机结构简单灵活:
由于异步电机转子上需要安装导条、端环或转子绕 组,大大限制了异步电机结构的灵活性,而永磁同步电 机转子结构设计更为灵活。
永磁同步电机缺点
(1)价格较高:磁钢价格较高。 (2)弱磁能力低:由于永磁同步电动机转子为永 磁体,无法调节,必须通过加定子直轴去磁电流分量 来削弱磁场,这会增大定子的电流,增加电动机的铜 耗; (3)起动困难,高速制动时电势高,给逆变器带 来一定的风险。
二、永磁同步电机的结构
交流永磁电驱动系统由交流永磁电动机和控制器组成。
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