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直流电机的相位滞后方面的常识

发布时间:2021-03-19 14:02浏览次数:

      关于直流电机的相关常识大家真的讲了不少了, 为了加深大家对于直流电机的认识和了解,那么接下来大家再为大家讲述一下直流电机的相位滞后方面的常识吧,对此请看下面的阐述吧:
直流电机

    在一个无刷直流电机中,永磁体是嵌在转子里面的,而且定子有由外部电流激励产生刺激的绕组。无刷电机使用电子换向来确定定子线圈的开关顺讯,并且无刷直流电机能够被梯形或者正弦换向来驱动。梯形换向是一种简单的方法,但是在每一个换相步中,尤其是在慢速中吗,它产生了扭矩波动。正弦换向经常被使用到,因为它消除了扭矩波动并提供了平滑运动,但是它产生了另外一个挑战:相位滞后。
 
   正弦换相为每一个电机绕组提供随电机旋转而正弦变化的电流。为了产生最大扭矩(也要消除扭矩波动),绕组电流的集合必须要产生一个矢量,其大小是常量并且与转子磁场成正交。
 
  但是,随着电机的速度开始增加,正弦信号的频率也开始增加。反电动势,为了获得所需要的扭矩,也为了增加振幅和频率,电机必须克服它。因为电机控制器-PI控制器-有限制性的带宽与相应。所以,追踪正弦控制信号与客户增加的反电动势是非常困难的。结果就是定子电流矢量与转子磁场存在相位滞后。
 
  当一个线圈与磁场相对旋转时,电动势(电压)就产生了。在一个电机中,这个力就被称为反电动势。因为它反作用与驱动电压并且通过电机减少了电流。
 
  当定子与电流磁场不再是正交的时候,在特定的电流之下,更少的扭矩将会产生。换句话说,为了维持一定量的扭矩,电流必须增加。因此,效率将减少。
 
  另外一种控制方法,被称为磁场定向控制(FOC),能够消除相位滞后。在磁场定向控制(也被称为矢量控制),电流矢量-无论是大小还是方向-被控制是与转子的方向,而不是被正弦波控制。这个消除了在定子电流矢量以及转子磁场之间的相位滞后。
 
        本期的主要内容就是这些了,如果大家想要了解更多关于直流电机方面的常识,请及时的关注大家网站的信息更新吧。

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