永磁电动机的控制系统毕业论文
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1、 1 绪论 本章介绍了本文所论述问题的提出和研究的意义, 随后又介绍永磁电动机的控制 系统的发展和现状。 1.1 问题的提出和意义 目前为止,中国能源消耗是美国的 4 倍多。中国的能耗问题已经非常突出。本文 研究内容是以工程项目“通用永磁同步电动机的驱动器”的开发为背景。由该驱动器 加上永磁同步电动机一起组成的调速系统能够在一些场合中取代由交流异步电动机 和通用变频器组成的调速系统。 矢量控制的基本原理是通过测量和控制异步电动机定 子电流矢量,根据磁场定向原理分别对异步电动机的励磁电流和转矩电流进行控制, 从而达到控制异步电动机转矩的目的。 具体是将异步电动机的定子电流矢量分解为产 生磁场的电
2、流分量 (励磁电流)和产生转矩的电流分量(转矩电流)分别加以控制,并 同时控制两分量间的幅值和相位,即控制定子电流矢量,所以称这种控制方式称为矢 量控制方式。简单的说,矢量控制就是将磁链与转矩解耦,有利于分别设计两者的调 节器,以实现对交流电机的高性能调速。矢量控制方式又有基于转差频率控制的矢量 控制方式、无速度传感器矢量控制方式和有速度传感器的矢量控制方式等。这样就可 以将一台三相异步电机等效为直流电机来控制,因而获得与直流调速系统同样的静、 动态性能。调速控制系统通常由以下三大部分组成:控制部分、功率部分和电动机。 目前基本上存在以下三大类的调速系统,直流电动机调速系统、交流异步电动机调速
3、 系统和交流同步电动机调速系统。 直流电动机调速系统的电源供给的结构也不复杂, 在相当长的一个时期内占据了 拖动的主要地位,虽然有这么多优点但是也有很多缺点,它的结构上有很多的缺陷。 电刷和换向器在电机结构上是接触的,在转动的时候会产生机械上的摩擦,这样就容 易损坏, 不但如此还容易打火产生火花, 这样一来就使直流电动机的可靠度变的很差、 能正常使用的时间也很短、后期的使用过程中就要经常维修,导致了额外的工作量。 交流异步电动机部件不多,而且没有那种摩擦件。不但运行的时候非常稳定而且 可以用很长时间都不出问题,转动的效率也非常高,在运转的时候响应也非常快。不 过异步电动机也有一些缺点, 功因很
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