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无刷直流电机转速之电流双闭环控制策略的毕业设计论文资料说明

消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:13.18 MB | 2019-05-03

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  在一个世纪以来,电动机的发展已经得到了许多的变革,种类也呈现多样性,但现在最常见也是最主要的是同步电动机、异步电动机和直流电动机这三类。电动机的作用也就是充当转换装置,来进行机电能量的转换。在三种电动机之中,大家都深知直流电动机具有运行效率高以及调速性能好等很多优点,但任何事物都要一分为二来看待,直流电动机还存在一些不足之处。传统直流电机以机械形式进行换向,存在火花、无线电干预、噪声和寿命短等严重弊端,还有一些缺陷是这些传统直流电机的结构制造、材料选取使得其进行产品生产的成本很高和维护修理也较为麻烦,不管是工业还是民用方面都有很大的限制。在这种情况下,使得目前许多的工工业、农业、制造业等一些生产活动中使用少有直流电动机的身影,取而代之的是三相异步电动机。

  无刷直流电机是是永磁电机的一一种,如果换个角度看,它将是-一个非线性、多变量的集成系统与微电子元器件、电力电子元器件有着精密联系,无刷直流电机正是伴随前两者出现的。无刷直流电动机优点很多,跟交流电动机一样,基本结构简单、工作运行可靠、维护修理方便等-系列优点都具备,而又与交流电动机的许多特性相似,如其工作运行效率高、没有励磁损耗以及调节速度的性能好等,故广泛应用于当今国民经济的各个领域,中小功率的调速系统正逐步被无刷直流电机调速系统所取代。无刷直流电机的关键技术之: - 。是控制策略。本文采用双闭环调速控制 系统,实现转速的抗干扰调节,使得无刷直流电机在稳态时无静差。文章详细介绍了无刷直流电机的基本结构、运行工作原理、研究目的和应用状况,建立简单的无刷直流电机数学模型,并利用 强大的仿真平台,建立控制系统的仿真模型,对无刷直流电动机速度闭环控制系统进行仿真。通过对模型仿真,结果清楚的显示:该控制模型工作运行可靠、平稳,没有什么波动,具有良好的静、动态特性。

  无刷直流电机的设计思想来源于有刷直流电动机,但与有刷永磁直流电机相比,其内部结构却呈现相反的状态,无刷直流电动机为了实现无电刷也能转向,这就要求首先把普通直流电动机进行大的转变,放在定子上是电枢绕组,而放在转子上的是永磁磁钢,然后机械刷也要被替换掉,以电子开关威廉希尔官方网站 来代替,以此实现电机的无刷换相。

  对于我们所常见的直流无刷电动机,对其内部结构进行剖析,可以认为其基本结构是一台由电子开关线路。永磁同步电动机本体以及转子磁极位置传感器三者共同组成, 其组成框图如图 所示,这相当于一个电子电动机系统

  无刷直流电动机最初的设计思想就其名字就可以知道,是基于直流有刷电机的改进,最大的不同是将直流电动机的定子、转子位置进行了互换,它没有笼型绕组和其他的一些启动装置,它的转子为产生气隙磁通的永磁结构,定子是相对于电枢绕组。原直流电动机的电刷和机械换相被逆变器和转子位置检测器所代替。所以无刷直流电动机的电机本体实际上是-“种永磁同步电机。如图。 由于无刷直流电动机的电机本体为永磁电机,所以无刷直流电动机也称为永磁无刷直流电动机。电机本体的组成部分要满足多方面的要求,主要是一下几个方面:其一是转子中的永磁材料,它的作用是在气隙磁场中产生气隙磁通,因此为了电机能够i正常运转就要求它在工作时能够产生足够大的气隙磁通:其二是定子电枢绕组,它的作用是通过电枢绕组的电枢电流以产生电磁转矩,同样为了使电机正常运作就要求通过电枢绕组的电流大小要适当,以产生大小合适的电磁转矩:其三就是电机的结构构造方面要牢稳,以便在各种恶劣环境下都能够正常工作:其四是从节约经济效益方面来考虑,要求节省材料,尽量减少不必要的浪费,同时还要兼顾电机的运行效率,要保证它的可靠性。

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