稀土永磁无刷直流电动机电枢反应的分析_精品文档.pdf
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设计与研究DESIGN”RESEARCH稀土永磁无刷直流电动机电枢反应的分析收稿日期:
2002-02-30胡文静1,吴彦平2(11山东大学电气工程学院,山东济南250061;21济南钢铁集团总公司,山东济南250010)摘要:
对永磁无刷直流电动机电枢反应的特点作了详细分析,分析结果认为它对气隙磁通、感应电势、电磁转矩的平均值的影响可忽略不计,故为电磁设计时把空载工作点的磁通近似看作负载工作点的磁通的结论提供了理论依据,并用此结论设计了样机,对其进行了空载、负载实验,实验结果和设计数据吻合较好。
关键词:
电枢反应;反电势;电磁转矩中图分类号:
TM351文献标识码:
A文章编号:
1001-6848(2002)02-0012-04ArmatureReactionAnalysisoftheRare-earthPMBrushlessDCMotorHUWen-jing1,WUYan-ping2(11SchoolofElectricalEngineeringShandongUniversity,Jinan250061,China;21JinanSteelandIronGroupCo.Ltd.,Jinan250010,China)Abstract:
Thecharacteristicsofthearmaturereactionoftherare-earchPMbrushlessDCmotorareanalysedindetails,theanalyticalresultsconcludethattheeffectsofthearmaturereactionontheairgapflux,inductiveEMF(electro-motiveforce)andelectromagnetictorquecanbeneglected,soitprovidesthethereticalfoundationthattheairgapfluxofthenoloadworkpointcanbeapproximatelyregardedasthatoftheloadworkpoint.Afterex2perimentsononesamplemotorwhichwasdesignedaccordingthisconclusion,theresultsofthenoloadandloadexperimentsarecomparedwiththedesigningdatas,theyareperfectlyidentical.Keywords:
armaturereaction;inductiveEMF;electromagnetictorque1引言由于永磁无刷直流电动机的结构及工作状态与普通的有刷直流电动机有较大不同,因而其电枢反应也比普通的有刷直流电动机复杂得多,目前对前者电磁设计时,通常考虑电枢反应来确定负载工作点。
实践证明,这样容易引起较大误差。
通过分析,认为它对感应电势、电磁转矩的平均值的影响可忽略不计,文中就永磁无刷直流电动机的电枢反应对气隙磁通、感应电势、电磁转矩的影响进行讨论。
2永磁无刷直流电动机电枢反应的总体效应改变电机负载时,电枢磁势对励磁磁势的影响,就称为电枢反应,而永磁无刷直流电动机的电枢反应比较复杂。
这里以“一相导通三相星形三状态”径向励磁为例,对电枢反应的总体效应进行分析。
电动机在运行中,定子绕组一相一相依次通电,从而形成了状态的跳跃式旋转磁场,在图1中,用矢量AWa表示电枢绕组产生的磁势。
当U相绕组通电时,电枢绕组磁势方向与该相绕组轴线重合,?
、为磁状态角的边界,故转子磁场处于磁状态角范围之内时,电枢磁势的方向保持不变,当转子磁场由位置?
转过电角度达位置时,转子位置传感器立即发出信号,通过电子换向开关,将U相绕组切断,V相绕组导通,这时电枢磁势跳过120电角度,当转子磁场处于位置?
时,电枢磁势对转子磁场起最大的去磁作用,如图1a所示。
转子磁场处于位置时,电枢反应对转子磁场起最大的增磁作用,如图1b所示。
电枢反应直轴分量开始是去磁的,当转子转到和电枢反应磁势轴线位置相垂直的位置时,电枢反应直轴分量为零,当转子转过大于?
2电角度时,电枢反应直轴分量对转子磁场起增磁作用1,电枢反应直轴分量在数值上等于AWa在转子轴线方向上的投影,其瞬时值为:
21微电机2002年第35卷第2期(总第125期)1995-2004TsinghuaTongfangOpticalDiscCo.,Ltd.Allrightsreserved.图1电枢反应磁势对转子磁场的影响AWad=12PKWW5icos(i为电枢电流)式中,为转子轴线与电枢磁势轴线正向的夹角。
W5为电枢绕组每相匝数,KW是绕组系数。
如图2所示,由于电枢反应直轴分量AWad的作用,使得每极总磁通在5max和5min之间发生变化(此处未考虑磁路饱合的影响),可见电枢反应的直轴分量时而增磁时而去磁,使气隙每极的合成磁通在发生变化,图2中,oo和oo的长度为AWad的绝对值。
3电枢反应对感应电势(称反电势)的影响如图3所示,设电枢绕组为q=1、P=2的整距绕组,气隙均匀,电枢磁势AWa沿o1和o2方向连线投影,可得两个电枢反应直轴分量磁势分别为AW1d,(曲线1为空载特性)图2稀土永磁电机的铁磁工作图AW2d,AW1d作用在磁路上使槽1处的转子磁场产生的磁密B1减小,AW2d使槽2处的磁密B2增加,由于AWd和AW2d对称于AWa,所以AW1d和AW2d的绝对值相等,如果转子轴线从刚一进入U相的换向区间图3电枢反应磁势AWa的投影起到离开U相的换相区间为止,AW1d和AW2d作用的磁路结构一样,1=2=,AW1d对槽1处的去磁磁密Ba1和AW2d对槽2处的增磁磁密Ba2相等,因此槽1处的合成气隙磁密B1=B1-Ba2,槽2处的合成气隙磁密B2=B2+Ba2,所以,槽1、2处导体产生的反电势分别为e1、e2:
e1=B1LaV=(B1-Ba1)LaVe2=B2LaV=(B2-Ba2)LaV每相绕组的合成反电势e=W5(e1+e2)=W5LaV(B1+B2)=e0。
式中,La为电枢有效导体的长度,V为转子线速度。
e0为未考虑电枢反应影响时的反电势,由上式31稀土永磁无刷直流电动机电枢反应的分析胡文静吴彦平1995-2004TsinghuaTongfangOpticalDiscCo.,Ltd.Allrightsreserved.可见,反电势和未考虑电枢反应影响时大小一样,AWa的存在并未对反电势的大小产生影响。
图4转子不同位置时的AW1d和AW2d如图4所示,如果AW1d和AW2d作用的磁路结构不同,用前述方法进行分析,同样得到AW1d=AW2d,如果转子磁钢粘在极身上,磁钢厚度为hm,极身为导磁材料,不考虑铁心饱和的影响,情况就比较复杂,现分析如下:
比较1+hm和2的大小,设1+hmBa2,所以槽1、2处的合成气隙磁密分别为:
B1=B1-Ba1,B2=B2+Ba2e1=(B1-Ba1)LaV,e2=(B2+Ba2)LaVe=W5(B1+B2+Ba2-Ba1)LaVW5(B1+B2)LaV=e0如果转子由图4a转到图4b的过程中,1+hm2始终成立,则e12+hm,所以Ba1W5LaV(B1+B2)=e0ee0始终成立,转子达到d位置时,U相换向结束。
由上述分析可知,由于整个磁状态过程中的对称性,电枢反应使反电势的波形发生畸变,而对反电势的平均值影响不大。
4电枢反应对电磁转矩的影响通常电磁转矩的表达式为(转子磁场为矩形波):
Me=W5RaLa(B1-Ba1)(U-Ud-e)?
r5+W5RaLa(B2+Ba2)(U-Ud-e)?
r5=W5RaLa(B1+B2+Ba2-Ba1)(U-Ud-e)?
r5式中,Ra为电枢内半径,r5为每相绕组的电阻,Ud为功率管饱和导通时的管压降。
将e=W5(B1+B2+Ba2-Ba1)LaV代入上式,则:
Me=W5RaLa(B1+B2+Ba2-Ba1)U-Ud-W5(B1+B2+Ba2-Ba1)LaVr5令Ba2-Ba1=Bd代入上式得:
Me=W5RaLa(B1+B2+Bd)U-Ud-W5(B1+B2+Bd)LaVr5=W5RaLa(B1+B2)U-Ud-W5(B1+B2+Bd)LaVr5=W5RaLa(B1+B2)U-Ud-W5(B1+B2)LaVr5+41微电机2002年第35卷第2期(总第125期)1995-2004TsinghuaTongfangOpticalDiscCo.,Ltd.Allrightsreserved.W5RaLaBdr5-W5(B1+B2)LaV+U-Ud-W5(B1+B2)LaV-W5BdLaV上式中,第一项为不考虑电枢反应时的电磁转矩Meo,第二项中U-Ud-W5(B1+B2)LaV-W5BdLaV是电机考虑电枢反应时电枢绕组上的电压降,由于电枢绕组电阻比较小,所以其上压降比较小,W5(B1+B2)LaV接近反电势的大小,所以,一般:
-W5(B2+B1)LaV+U-Ud-W5(B1+B2)LaV-W5BdLaV0,MeMeo,Bd=Ba2-Ba1Meo对应于图4,当转子由图4a位置转到图4b位置时,因为Ba2Meo,当转子由图4b转到图4c位置时,因为Ba1=Ba2,所以Me=Meo,当转子由图4c转到图4d位置时,因为Ba1Ba2,所以MeMeo,由于Bd较小,电磁转矩变化不大,Me的平均值接近于Meo。
对于其他导通方式的永磁无刷直流电动机可用上述方法进行类似分析,其结果是一致的。
5样机及实验以上述理论为依据设计制作了1台样机,在电磁设计时把空载工作点的磁通近似看作负载工作点的磁通,配以电子控制及信号处理电路,并对样机进行了空载和负载实验。
样机为额定功率Pn=750W,额定电压Un=110V,额定转速nn=1500r?
min,一相导通三相星形三状态。
磁钢采用YLNF-2002型Nd-Fe-B材料。
用实验结果作出空载特性曲线、负载特性曲线和机械特性曲线,如图5、6、7所示。
其中曲线1为实测曲线,曲线2为设计曲线2。
6结论样机的设计曲线和实测曲线基本吻合,说明上述分析不但理论上正确,而且实际中也是可行的。
电枢反应对电机的影响可归纳为:
电枢反应对转子磁场先去磁而后增磁,使电机的每极总磁通在空载时每极总磁通5o附近变化,电枢反应使反电势和电磁转矩发生变化,但对反电势及电磁转矩平均图5空载特性曲线图6负载特性曲线图7机械特性曲线值影响不大,故为电磁设计时把空载工作点的磁通近似看作负载工作点的磁通的结论提供了理论依据。
参考文献:
1叶金虎.无刷直流电动机M.科学出版社,1982.2胡文静.稀土永磁无刷直流电动机磁钢尺寸的设计J.微电机,2001,34(6):
2124.作者简介:
胡文静(1968),女,讲师,硕士,主要研究方向为永磁电机,电工新技术。
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姜扬帆51稀土永磁无刷直流电动机电枢反应的分析胡文静吴彦平1995-2004TsinghuaTongfangOpticalDiscCo.,Ltd.Allrightsreserved.
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