国产精品久久久久影院,成人午夜福利视频,国产精品久久久久高潮,国产精品 欧美 亚洲 制服,国产精品白浆无码流出

永磁同步電機反電勢是如何產(chǎn)生的?為什么叫反電勢呢?

發(fā)布者:平和寧靜最新更新時間:2025-02-27 來源: elecfans關(guān)鍵字:永磁同步電機  反電勢 手機看文章 掃描二維碼
隨時隨地手機看文章

1.反電勢是如何產(chǎn)生的?

其實反電勢的產(chǎn)生很好理解,記憶力稍好的同學(xué)都應(yīng)該知道早在初中和高中時就已經(jīng)接觸過,只是當(dāng)時的叫法是感應(yīng)電動勢,其原理就是導(dǎo)體切割磁感線,只要兩者有相對運動就行,可以是磁場不動,導(dǎo)體切割;也可以是導(dǎo)體不動,讓磁場動。對于永磁同步電機而言,其線圈固定在定子上(導(dǎo)體),永磁體固定在轉(zhuǎn)子上(磁場),當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動時,轉(zhuǎn)子上的永磁體產(chǎn)生的磁場就會旋轉(zhuǎn)起來,就會被定子上的線圈進行切割,并在線圈中產(chǎn)生反電勢。為什么叫反電勢呢?顧名思義,因為反電勢E的方向和端電壓U方向相反(如圖1所示)。

44b45100-b4c5-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

圖1

2.反電勢和端電壓有什么關(guān)系?

從圖1中可以看出在負(fù)載下反電勢和端電壓的關(guān)系式為:

44d108ae-b4c5-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

對于反電勢的測試,一般是在空載狀態(tài)下,不通電流,轉(zhuǎn)速為1000rpm條件下測試得出的。一般定義1000rpm數(shù)值,反電勢系數(shù)=反電勢平均值/轉(zhuǎn)速,反電勢系數(shù)是電機比較重要的參數(shù),這里需要注意的是負(fù)載下的反電勢在轉(zhuǎn)速未穩(wěn)定之前是不斷變化的。通過(1)式可知負(fù)載下反電勢是小于端電壓的,如果反電勢大于端電壓就成了發(fā)電機,對外輸出電壓。由于實際工作中的電阻和電流較小,因此反電勢的值約等于端電壓,且受端電壓的額定值限制。

3.反電勢的物理意義

設(shè)想如果反電勢不存在會出現(xiàn)什么樣的情況呢?由式(1)可知,沒有反電勢,整個電機就相當(dāng)于一個純電阻,成了一個產(chǎn)熱特別嚴(yán)重的器件,這和電機將電能轉(zhuǎn)化為機械能是相違背的。

在電能轉(zhuǎn)化關(guān)系式44e4bd22-b4c5-11ee-8b88-92fbcf53809c.png中,UIt即為輸入電能,比如向電池、電動機或變壓器中的輸入電能;I2Rt是各電路中的熱損失能量,這部分能量是一種熱損耗能量,越小越好;輸入電能與熱損耗電能的差值,就是與反電動勢相對應(yīng)的那部分有用能量44fd1994-b4c5-11ee-8b88-92fbcf53809c.png,換言之,反電動勢是用來產(chǎn)生有用能量,與熱損耗呈反相關(guān),熱損耗能量越大,可實現(xiàn)的有用能量就越小。

客觀地講,反電動勢消耗了電路中的電能,但它并不是一種“損耗”,與反電動勢相應(yīng)的那部分電能,將轉(zhuǎn)化為用電設(shè)備的有用能量,例如,電動機的機械能、蓄電池的化學(xué)能等。

由此可見,反電動勢的大小,意味著用電設(shè)備把輸入的總能量向有用能量轉(zhuǎn)化的本領(lǐng)的強弱,反映用電器轉(zhuǎn)化本領(lǐng)的高低。

4.反電勢的大小和什么有關(guān)?

先給出反電勢的計算公式:

450f9d62-b4c5-11ee-8b88-92fbcf53809c.png

E為線圈電動勢、ψ為磁鏈、f為頻率、N為匝數(shù)、Φ是磁通。

根據(jù)上述公式相信大家也大概能說出幾點影響反電勢大小的因素了,這里引用一篇文章進行總結(jié):

(1)反電勢等于磁鏈的變化率,轉(zhuǎn)速越高變化率越大,反電勢越大;

(2)磁鏈本身等于匝數(shù)乘以單匝磁鏈,因此匝數(shù)越高磁鏈越大,反電勢越大;

(3)匝數(shù)又和繞組方案有關(guān),星角接,每槽匝數(shù),相數(shù),齒數(shù),并聯(lián)支路數(shù),整距還是短距方案有關(guān);

(4)單匝磁鏈等于磁動勢除以磁阻,因此磁動勢越大,磁鏈方向上磁阻越小反電勢越大;

(5)磁阻又和氣隙以及極槽配合有關(guān),氣息越大磁阻越大,反電勢越小。極槽配合比較復(fù)雜要具體分析;

(6)磁動勢又和磁鋼剩磁和磁鋼有效面積有關(guān),剩磁越大反電勢越高。有效面積和磁鋼充磁方向,尺寸以及擺放位置均有關(guān),需要具體分析;

(7)剩磁又和溫度有關(guān),溫度越高,反電勢越小

綜上,反電勢影響因素包括轉(zhuǎn)速,每槽匝數(shù),相數(shù),并聯(lián)支路數(shù),整距短距,電機磁路,氣隙長度,極槽配合,磁鋼剩磁,磁鋼擺放位置和磁鋼尺寸,磁鋼充磁方向,溫度。

5.電機設(shè)計中反電勢大小如何選???

在電機設(shè)計中,反電勢E非常重要,我覺得反電勢設(shè)計的好(大小選擇合適,波形畸變率低),這個電機就是好的。反電勢對電機的影響主要有幾方面:1、反電勢大小決定了電機弱磁點,而弱磁點決定了電機效率map圖的分布。2、反電勢波形畸變率影響了電機紋波轉(zhuǎn)矩,影響了電機運行時轉(zhuǎn)矩輸出的平穩(wěn)性。3、反電勢的大小直接決定了電機的轉(zhuǎn)矩系數(shù),反電勢系數(shù)和轉(zhuǎn)矩系數(shù)成正比關(guān)系。由此可得出下面電機設(shè)計中所面臨的矛盾點:

a.反電勢做大,電機在低速運行區(qū)域能在控制器極限電流下保持高力矩,但是在高轉(zhuǎn)速時無法輸出力矩,甚至無法達到預(yù)期轉(zhuǎn)速;

b.反電勢做小,電機在高速區(qū)域仍然有輸出能力,但是低速相同控制器電流下轉(zhuǎn)矩達不到。


因此,反電勢大小的設(shè)計取決于電機的實際需求,例如在小型電機的設(shè)計中,如果要求在低速時仍能輸出足夠的轉(zhuǎn)矩,那么反電勢就必須設(shè)計的偏大一些。


關(guān)鍵字:永磁同步電機  反電勢 引用地址:永磁同步電機反電勢是如何產(chǎn)生的?為什么叫反電勢呢?

上一篇:簡單說說DCS系統(tǒng)的操作方法
下一篇:串口PLC如何通過透傳網(wǎng)關(guān)實現(xiàn)遠(yuǎn)程上下載和監(jiān)控維護

推薦閱讀最新更新時間:2025-06-30 00:04

永磁同步電機控制系統(tǒng)仿真—逆變器模型(2)
三相兩電平逆變器的數(shù)學(xué)模型 三相兩電平逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如下圖所示,由3個H半橋組成,因此直流側(cè)正母線電流i_p為三個H半橋的正母線電流之和,直流負(fù)母線電流i_n為三個H半橋的負(fù)母線電流之和。 三相二電平逆變器拓?fù)洌ㄒ訧GBT示意) 定義三相逆變器的輸入輸出和參數(shù): 表1 In ports 表2 Out ports 表3 Parameters for Two Levels Inverter 三相兩電平逆變器的Simulink實現(xiàn) 根據(jù)數(shù)學(xué)模型,搭建Simulink模型如下: 三相二電平逆變器的Simulink模型(點擊查看大圖) 三相兩電平逆變器的對比驗證 搭建仿真模型,與Specialized Power Sys
[嵌入式]
<font color='red'>永磁同步電機</font>控制系統(tǒng)仿真—逆變器模型(2)
基于電壓反饋的永磁同步電機弱磁控制分析
1 前言 永磁同步電機的弱磁控制主要由兩種方式,一種是基于前饋的,一種是基于反饋的。前饋弱磁控制使用電機的精確參數(shù)建模,生成電機運行時的電流指令。這種方法響應(yīng)速度快,但是成本較高。另一種是基于電壓反饋的方法。電壓反饋法使用逆變器的最大容許電壓作為參考值,電流環(huán)輸出的定子電壓給定值作為反饋值,構(gòu)建電壓環(huán)來調(diào)節(jié)弱磁電流指令。電壓反饋法雖然響應(yīng)速度沒有前饋法快,但是對電機參數(shù)不敏感,容易部署。小編認(rèn)為電壓反饋法響應(yīng)速度慢的原因主要有兩點,一是電壓環(huán)控制器參數(shù)的不合適,性能不理想;二是電壓環(huán)控制器有超調(diào),需要預(yù)留較大的電壓裕量。針對這兩個問題,一直有文獻在推動解決。本文旨在與讀者分享近幾年電壓反饋弱磁控制中針對電壓環(huán)的研究成果,希望有需要
[嵌入式]
基于電壓反饋的<font color='red'>永磁同步電機</font>弱磁控制分析
基于滑膜觀測器的永磁同步電機無感控制
前言 本章節(jié)采用滑膜觀測器SMO進行永磁同步電機的無感控制,首先介紹了狀態(tài)觀測器的原理,然后分析了滑膜觀測器的原理設(shè)計了傳統(tǒng)低階滑膜觀測器,并針對傳統(tǒng)滑膜觀測器存在“抖振”的問題,對建立的傳統(tǒng)滑膜觀測器進行改進,采用電控屆經(jīng)典資料AN1078的滑膜觀測器改進方案進行控制,最后通過Matlab/ Simulink采用傳統(tǒng)的三段式啟動方法對該方案進行仿真分析。 一、狀態(tài)觀測器 PMSM有感控制是通過編碼器或者霍爾傳感器獲得電機的位置角與速度,PMSM無感控制是通過觀測器來估算電機的位置角與速度。 狀態(tài)觀測器,即根據(jù)系統(tǒng)的輸入輸出來估計系統(tǒng)的狀態(tài),如下圖所示: 建立用于描述真實電機的數(shù)學(xué)模型,理論上如果建立的數(shù)學(xué)模型足夠精確,當(dāng)
[嵌入式]
基于滑膜觀測器的<font color='red'>永磁同步電機</font>無感控制
永磁同步電機的運行特性 啟動方法
  永磁同步電機(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)是一種高效率、高精度、高可靠性的電機,常被用于需要精確控制速度和位置的應(yīng)用,如機床、印刷設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電、電動汽車等。   永磁同步電機的運行特性主要包括以下幾個方面:   轉(zhuǎn)速與電磁轉(zhuǎn)矩關(guān)系:永磁同步電機的轉(zhuǎn)速與電磁轉(zhuǎn)矩之間呈現(xiàn)出一定的正比關(guān)系,通常情況下,電機的轉(zhuǎn)速越高,電磁轉(zhuǎn)矩就越小;反之,轉(zhuǎn)速越低,電磁轉(zhuǎn)矩就越大。   磁通調(diào)節(jié)特性:由于永磁同步電機的轉(zhuǎn)子采用永磁體,因此其磁通強度是固定的,但可以通過調(diào)節(jié)定子的磁通強度來控制電機的電磁轉(zhuǎn)矩和速度。   靜態(tài)特性:在靜態(tài)工作條件下,永磁同步電機的磁通強度和轉(zhuǎn)速是固定的,電機的電
[嵌入式]
永磁同步電機矢量控制方案在變頻空調(diào)風(fēng)機中的運用
摘要:本文介紹永磁同步電機 矢量控制 原理和基于STM32矢量控制在變頻空調(diào)永磁同步風(fēng)機中的應(yīng)用解決方案,該方案采用單電阻電流采樣及無位置傳感器的速度檢測和轉(zhuǎn)子位置檢測的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。 通過加入噪音消除、電機缺相檢測、抗臺風(fēng)啟動及系統(tǒng)過流過壓保護等功能模塊使得本方案具有低風(fēng)機噪音、高系統(tǒng)效率、高可靠性和節(jié)能等特點。 1.引言 變頻空調(diào)以其節(jié)能、室內(nèi)溫度更穩(wěn)定、噪音低、舒適度更高的特點得到快速的發(fā)展,成為今后空調(diào)發(fā)展趨勢已成業(yè)界共識。 變頻空調(diào)一般是指空調(diào)壓縮機及其風(fēng)扇的變頻控制,多采用永磁同步電機矢量控制的方案。目前空調(diào)風(fēng)機大多還是采用單相交流電機的定頻風(fēng)機,這種單相交流風(fēng)機接入單相交流電
[工業(yè)控制]
<font color='red'>永磁同步電機</font>矢量控制方案在變頻空調(diào)風(fēng)機中的運用
如何實現(xiàn)向高級電機控制的轉(zhuǎn)變
基于采用 無傳感器磁場定向控制(FOC) 的 永磁同步電機(PMSM) 的高級電機控制系統(tǒng)快速普及,這種現(xiàn)象的背后有兩個主要驅(qū)動因素: 提高能效和加強產(chǎn)品的差異化 。雖然有證據(jù)表明采用無傳感器FOC的PMSM可以實現(xiàn)這兩個目標(biāo),但需要一個可提供整體實現(xiàn)方法的設(shè)計生態(tài)系統(tǒng)才能取得成功。利用整體的生態(tài)系統(tǒng),設(shè)計人員能夠克服實現(xiàn)過程中阻礙系統(tǒng)采用的各種挑戰(zhàn)。 為什么選擇PMSM? PMSM電機是一種使用電子換向的無刷電機。它經(jīng)常與無刷直流電機(BLDC)混淆,后者是無刷電機系列的另一個成員,也使用電子換向,但在結(jié)構(gòu)上略有不同。PMSM的結(jié)構(gòu)可針對FOC進行優(yōu)化,而BLDC電機經(jīng)過優(yōu)化后可使用6步換向技術(shù)。經(jīng)過優(yōu)化后,PMSM可獲
[工業(yè)控制]
如何實現(xiàn)向高級電機控制的轉(zhuǎn)變
小廣播
最新嵌入式文章

 
EEWorld訂閱號

 
EEWorld服務(wù)號

 
汽車開發(fā)圈

 
機器人開發(fā)圈

電子工程世界版權(quán)所有 京ICP證060456號 京ICP備10001474號-1 電信業(yè)務(wù)審批[2006]字第258號函 京公網(wǎng)安備 11010802033920號 Copyright ? 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved