Википедия

Вентильный двигатель

Ве́нтильный электродви́гатель (ВД) — разновидность электродвигателя постоянного тока, у которого щёточно-коллекторный узел (ЩКУ) заменён полупроводниковым коммутатором, управляемым датчиком положения ротора.

image
Рис. 1. Принцип работы трёхфазного вентильного двигателя

Механическая и регулировочная характеристики вентильного двигателя линейны и идентичны механической и регулировочной характеристикам электродвигателя постоянного тока. Как и электродвигатели постоянного тока, вентильные двигатели работают от сети постоянного тока. ВД можно рассматривать как двигатель постоянного тока, в котором щёточно-коллекторный узел заменён электроникой, что подчёркивается словом «вентильный», то есть «управляемый силовыми ключами» (вентилями). Фазные токи вентильного двигателя имеют синусоидальную форму. Как правило, в качестве усилителя мощности применяется автономный инвертор напряжения с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ).

Вентильный двигатель следует отличать от бесколлекторного двигателя постоянного тока (БДПТ), который имеет трапецеидальное распределение магнитного поля в зазоре и характеризуется прямоугольной формой фазных напряжений. Структура БДПТ проще, чем структура ВД (отсутствует преобразователь координат, вместо ШИМ используется 120- или 180-градусная коммутация, реализация которой проще ШИМ).

В русскоязычной литературе двигатель называют вентильным, если противо-ЭДС управляемой синхронной машины синусоидальная, а бесколлекторным двигателем постоянного тока, если противо-ЭДС трапецеидальная.

В англоязычной литературе такие двигатели обычно не рассматриваются отдельно от электропривода и упоминаются под аббревиатурами PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) или BLDC (Brushless Direct Current Motor). Стоит отметить, что аббревиатура PMSM в англоязычной литературе чаще используется для обозначения самих синхронных машин с постоянными магнитами и с синусоидальной формой фазных противо-ЭДС, в то время как аббревиатура BLDC аналогична русской аббревиатуре БДПТ и относится к двигателям с трапецеидальной формой противо-ЭДС (если иная форма не оговорена специально).

Вообще говоря, вентильный двигатель не является электрической машиной в традиционном понимании, поскольку его проблематика затрагивает ряд вопросов, связанных с теорией электропривода и систем автоматического управления: структурная организация, использование датчиков и электронных компонентов, а также программное обеспечение.

Вентильные двигатели, сочетающие в себе надёжность машин переменного тока с хорошей управляемостью машин постоянного тока, являются альтернативой двигателям постоянного тока, которые характеризуются рядом изъянов, связанных со ЩКУ, таких как искрение, помехи, износ щёток, плохой теплоотвод якоря и пр. Отсутствие ЩКУ позволяет применять ВД в тех приложениях, где использование ДПТ затруднено или невозможно.

Описание и принцип работы

image
Рис. 2. Структура двухфазного вентильного двигателя с синхронной машиной с постоянными магнитами на роторе. ПК — преобразователь координат, УМ — усилитель мощности,
СЭМП — синхронный электромеханический преобразователь (синхронная машина), ДПР — датчик положения ротора.

Двигатель состоит из постоянного магнита-ротора, вращающегося в магнитном поле катушек статора, по которым проходит ток, коммутируемый ключами (вентилями), управляемыми микроконтроллером. Микроконтроллер переключает катушки таким образом, чтобы взаимодействие их поля с полем ротора создавало крутящий момент при любом его положении.

На входы преобразователя координат (ПК) поступают напряжения постоянного тока image действие которого аналогично напряжению якоря двигателя постоянного тока, и image аналогичное напряжению возбуждения двигателя постоянного тока (аналогия действует при рассмотрении схемы независимого возбуждения двигателя постоянного тока).

Сигналы image представляют собой проекции вектора напряжения управления image на оси вращающейся системы координат image связанной с ротором ВД (а точнее — с вектором потока ротора). Преобразователь координат осуществляет преобразование проекций image в проекции image неподвижной системы координат image связанной со статором.

Как правило, в системах управления электропривода задаётся image, при этом уравнения преобразования координат принимают вид:

image
image
где image — угол поворота ротора (и системы вращающихся координат) относительно оси image неподвижной системы координат.

Для измерения мгновенного значения угла image на валу ВД устанавливается датчик положения ротора (ДПР).

По сути, image является в этом случае заданием значения амплитуды фазных напряжений. А ПК, осуществляя позиционную модуляцию сигнала image формирует гармонические сигналы image которые усилитель мощности (УМ) преобразует в фазные напряжения image Синхронный двигатель в составе вентильного двигателя часто называют синхронным электромеханическим преобразователем (СЭМП).

Как правило, электронная часть ВД коммутирует фазы статора синхронной машины так, чтобы вектор магнитного потока статора был ортогонален вектору магнитного потока ротора (т. н. векторное управление). При соблюдении ортогональности потоков статора и ротора обеспечивается поддержание максимального вращающего момента ВД в условиях изменения частоты вращения, что предотвращает выпадение ротора из синхронизма и обеспечивает работу синхронной машины с максимально возможным для неё КПД. Для определения текущего положения потока ротора вместо датчика положения ротора могут использоваться токовые датчики (косвенное измерение положения).

Электронная часть современного ВД содержит микроконтроллер и транзисторный мост, а для формирования фазных токов используется принцип широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Микроконтроллер отслеживает соблюдение заданных законов управления, а также производит диагностику системы и её программную защиту от аварийных ситуаций.

Иногда датчик положения ротора отсутствует, а положение оценивается системой управления по измерениям токовых датчиков с помощью наблюдателей (т. н. «бездатчиковое» управление ВД). В таких случаях за счёт удаления дорогостоящего и зачастую громоздкого датчика положения уменьшается цена и массо-габаритные показатели электропривода с ВД, однако усложняется управление, снижается точность определения положения и скорости.

В приложениях средней и большой мощности в систему могут дополнительно включаться электрические фильтры для смягчения негативных эффектов ШИМ: перенапряжений на обмотках, подшипниковых токов и снижения КПД. Впрочем, это характерно для всех типов двигателей.

Достоинства и недостатки

Вентильные двигатели призваны объединить в себе лучшие качества двигателей переменного тока и двигателей постоянного тока. Это обусловливает их достоинства.

Достоинства:

  • Широкий диапазон изменения частоты вращения
  • Бесконтактность и отсутствие узлов, требующих частого обслуживания (коллектора)
  • Возможность использования во взрывоопасной и агрессивной среде
  • Большая перегрузочная способность по моменту
  • Высокие энергетические показатели (КПД выше 90 %)
  • Большая удельная мощность, что позволяет использовать такой двигатель например для беспилотных летательных аппаратов, личного электротранспорта (электровелосипеды, электросамокаты, сегвеи, гироскутеры, моноколёса, и так далее), ручных пылесосов, радиоуправляемых моделей, компьютерных вентиляторов.
  • Большой срок службы и высокая надёжность за счёт отсутствия скользящих электрических контактов.
  • Возможность работы в режиме генератора, например, при рекуперативном торможении.

Вентильные двигатели характеризуются и некоторыми недостатками, главный из которых — высокая стоимость. Однако, говоря о высокой стоимости, следует учитывать и тот факт, что вентильные двигатели обычно используются в дорогостоящих системах с повышенными требованиями по точности и надёжности.

Недостатки:

  • Высокая стоимость двигателя, обусловленная частым использованием дорогостоящих постоянных магнитов в конструкции ротора. Стоимость электропривода с ВД, однако, сопоставима со стоимостью аналогичного электропривода на основе ДПТ с независимым возбуждением (регулировочные характеристики такого двигателя и ВД сопоставимы). Вообще говоря, в вентильном двигателе может быть использован и ротор с электромагнитным возбуждением, однако это сопряжено с комплексом практических неудобств. В ряде случаев предпочтительным оказывается применение асинхронного двигателя с преобразователем частоты.
  • Относительно сложная структура двигателя и управление им.

Конструкция

Конструктивно современные вентильные приводы состоят из электромеханической части (синхронной машины и датчика положения ротора) и из управляющей части (микроконтроллер и силовой мост).

Упоминая о конструкции ВД, полезно иметь в виду и неконструктивный элемент системы — программу (логику) управления.

Синхронная машина, используемая в ВД, состоит из шихтованного (собранного из отдельных электрически изолированных листов электротехнической стали — для снижения вихревых токов) статора, в котором расположена многофазная (обычно двух- или трёхфазная) обмотка, и ротора (обычно на постоянных магнитах).

В качестве датчиков положения ротора в БДПТ применяются датчики Холла, а в ВД — вращающиеся трансформаторы и накапливающие датчики. В т. н. «бездатчиковых» системах информация о положении определяется системой управления по мгновенным значениям фазных токов.

Информация о положении ротора обрабатывается микропроцессором, который, согласно программе управления, вырабатывает управляющие ШИМ-сигналы. Низковольтные ШИМ-сигналы микроконтроллера затем преобразуются усилителем мощности (обычно транзисторным мостом) в силовые напряжения, подаваемые на двигатель.

Совокупность датчика положения ротора и электронного узла в ВД и БДПТ можно с определённой долей достоверности сравнить с щёточно-коллекторным узлом ДПТ. Однако следует помнить, что двигатели редко применяются вне электропривода. Таким образом, электронная аппаратура характерна для ВД почти в той же степени, что и для ДПТ.

Статор

Статор имеет традиционную конструкцию. Он состоит из корпуса, сердечника из электротехнической стали и медной обмотки, уложенной в пазы по периметру сердечника. Обмотка разбита на фазы, которые уложены в пазы таким образом, что пространственно сдвинуты друг относительно друга на угол, определяемый числом фаз. Известно, что для равномерного вращения вала двигателя машины переменного тока достаточно двух фаз. Обычно синхронные машины, применяемые в ВД, трёхфазные, однако встречаются также и ВД с четырёх- и шестифазными обмотками.

Ротор

По расположению ротора вентильные двигатели делятся на внутрироторные (англ. inrunner) и внешнероторные (англ. outrunner).

Ротор изготавливается с использованием постоянных магнитов и имеет обычно от двух до шестнадцати пар полюсов с чередованием северного и южного полюсов.

Для изготовления ротора раньше использовались ферритовые магниты, что определялось их распространённостью и дешевизной. Однако такие магниты характеризуются низким уровнем магнитной индукции. В настоящее время интенсивно используются магниты из сплавов редкоземельных элементов, поскольку они позволяют получить более высокий уровень магнитной индукции и уменьшить размер ротора.

Датчик положения ротора

Датчик положения ротора (ДПР) реализует обратную связь по положению ротора. Его работа может быть основана на разных принципах — фотоэлектрическом, индуктивном, трансформаторном, на эффекте Холла и проч. Наибольшую популярность приобрели датчики Холла и фотоэлектрические датчики, обладающие низкой инерционностью и обеспечивающие малые запаздывания в канале обратной связи по положению ротора.

Обычно фотоэлектрический датчик содержит три неподвижных фотоприёмника, между которыми находится вращающаяся маска с рисками, жёстко закреплённая на валу ротора ВД. Таким образом, ДПР обеспечивает информацию о текущем положении ротора ВД для системы управления.

Система управления

Система управления содержит микроконтроллер, управляющий силовым инвертором согласно заданной программе. В качестве силовых ключей инвертора обычно применяют транзисторы MOSFET (ВД малых и средних мощностей) или IGBT (ВД средних и больших мощностей), реже — тиристоры.

Основываясь на информации, полученной от ДПР, микроконтроллер формирует ШИМ-сигналы, которые усиливаются инвертором и подаются на обмотку синхронной машины.

Применение

Благодаря высокой надёжности и хорошей управляемости вентильные двигатели применяются в широком спектре приложений: от компьютерных вентиляторов и CD/DVD-приводов до роботов и космических ракет.

Широкое применение ВД нашли в промышленности, особенно в системах регулирования скорости с большим диапазоном и высоким темпом пусков, остановок и реверса; авиационной технике, автомобильном машиностроении, биомедицинской аппаратуре, бытовой технике и пр. Также этот тип двигателей широко распространен в силовых приводах для моделей, а также на различных беспилотных летательных аппаратах, к примеру квадрокоптерах.

См. также

  • Электродвигатель постоянного тока
  • Универсальный коллекторный двигатель
  • Вентильный реактивный электродвигатель
  • Шаговый двигатель
  • Мендосинский мотор

Примечания

  1. Борцов Ю. А., Соколовский Г. Г. Глава 8. Адаптивно-модальное управление в следящих системах с бесконтактными моментными двигателями // Автоматизированный электропривод с упругими связями. — 2-е изд., перераб. и доп.. — СПб.: Энергоатомиздат, 1992. — 288 с. — ISBN 5-283-04544-7.
  2. Соколовский Г. Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. — М.: "Академия", 2006. — 272 с. — ISBN 5-7695-2306-9.
  3. Микеров А.Г. Управляемые вентильные двигатели малой мощности: Учебное пособие.. — СПб.: СПбГЭТУ, 1997. — 64 с.

Литература

  • Герасимов В. Г., Кузнецов Э. В., Николаева О. В. Электротехника и электроника. Кн. 2. Электромагнитные устройства и электрические машины. — М.: Энергоатомиздат, 1997. — 288 с. — ISBN 5-283-05005-X.

Ссылки

  • Бесколлекторные двигатели постоянного тока. Что это такое?
  • Про бесколлекторный двигатель и использование шагового двигателя в качестве бесколлекторного.
  • AVR440: Управление двухфазным бесколлекторным электродвигателем постоянного тока без датчиков. // gaw.ru

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Вентильный двигатель, Что такое Вентильный двигатель? Что означает Вентильный двигатель?

Ve ntilnyj elektrodvi gatel VD raznovidnost elektrodvigatelya postoyannogo toka u kotorogo shyotochno kollektornyj uzel ShKU zamenyon poluprovodnikovym kommutatorom upravlyaemym datchikom polozheniya rotora Ris 1 Princip raboty tryohfaznogo ventilnogo dvigatelya Mehanicheskaya i regulirovochnaya harakteristiki ventilnogo dvigatelya linejny i identichny mehanicheskoj i regulirovochnoj harakteristikam elektrodvigatelya postoyannogo toka Kak i elektrodvigateli postoyannogo toka ventilnye dvigateli rabotayut ot seti postoyannogo toka VD mozhno rassmatrivat kak dvigatel postoyannogo toka v kotorom shyotochno kollektornyj uzel zamenyon elektronikoj chto podchyorkivaetsya slovom ventilnyj to est upravlyaemyj silovymi klyuchami ventilyami Faznye toki ventilnogo dvigatelya imeyut sinusoidalnuyu formu Kak pravilo v kachestve usilitelya moshnosti primenyaetsya avtonomnyj invertor napryazheniya s shirotno impulsnoj modulyaciej ShIM Ventilnyj dvigatel sleduet otlichat ot beskollektornogo dvigatelya postoyannogo toka BDPT kotoryj imeet trapeceidalnoe raspredelenie magnitnogo polya v zazore i harakterizuetsya pryamougolnoj formoj faznyh napryazhenij Struktura BDPT proshe chem struktura VD otsutstvuet preobrazovatel koordinat vmesto ShIM ispolzuetsya 120 ili 180 gradusnaya kommutaciya realizaciya kotoroj proshe ShIM V russkoyazychnoj literature dvigatel nazyvayut ventilnym esli protivo EDS upravlyaemoj sinhronnoj mashiny sinusoidalnaya a beskollektornym dvigatelem postoyannogo toka esli protivo EDS trapeceidalnaya V angloyazychnoj literature takie dvigateli obychno ne rassmatrivayutsya otdelno ot elektroprivoda i upominayutsya pod abbreviaturami PMSM Permanent Magnet Synchronous Motor ili BLDC Brushless Direct Current Motor Stoit otmetit chto abbreviatura PMSM v angloyazychnoj literature chashe ispolzuetsya dlya oboznacheniya samih sinhronnyh mashin s postoyannymi magnitami i s sinusoidalnoj formoj faznyh protivo EDS v to vremya kak abbreviatura BLDC analogichna russkoj abbreviature BDPT i otnositsya k dvigatelyam s trapeceidalnoj formoj protivo EDS esli inaya forma ne ogovorena specialno Voobshe govorya ventilnyj dvigatel ne yavlyaetsya elektricheskoj mashinoj v tradicionnom ponimanii poskolku ego problematika zatragivaet ryad voprosov svyazannyh s teoriej elektroprivoda i sistem avtomaticheskogo upravleniya strukturnaya organizaciya ispolzovanie datchikov i elektronnyh komponentov a takzhe programmnoe obespechenie Ventilnye dvigateli sochetayushie v sebe nadyozhnost mashin peremennogo toka s horoshej upravlyaemostyu mashin postoyannogo toka yavlyayutsya alternativoj dvigatelyam postoyannogo toka kotorye harakterizuyutsya ryadom izyanov svyazannyh so ShKU takih kak iskrenie pomehi iznos shyotok plohoj teplootvod yakorya i pr Otsutstvie ShKU pozvolyaet primenyat VD v teh prilozheniyah gde ispolzovanie DPT zatrudneno ili nevozmozhno Opisanie i princip rabotyRis 2 Struktura dvuhfaznogo ventilnogo dvigatelya s sinhronnoj mashinoj s postoyannymi magnitami na rotore PK preobrazovatel koordinat UM usilitel moshnosti SEMP sinhronnyj elektromehanicheskij preobrazovatel sinhronnaya mashina DPR datchik polozheniya rotora Dvigatel sostoit iz postoyannogo magnita rotora vrashayushegosya v magnitnom pole katushek statora po kotorym prohodit tok kommutiruemyj klyuchami ventilyami upravlyaemymi mikrokontrollerom Mikrokontroller pereklyuchaet katushki takim obrazom chtoby vzaimodejstvie ih polya s polem rotora sozdavalo krutyashij moment pri lyubom ego polozhenii Na vhody preobrazovatelya koordinat PK postupayut napryazheniya postoyannogo toka uq displaystyle u q dejstvie kotorogo analogichno napryazheniyu yakorya dvigatelya postoyannogo toka i ud displaystyle u d analogichnoe napryazheniyu vozbuzhdeniya dvigatelya postoyannogo toka analogiya dejstvuet pri rassmotrenii shemy nezavisimogo vozbuzhdeniya dvigatelya postoyannogo toka Signaly ud uq displaystyle u d u q predstavlyayut soboj proekcii vektora napryazheniya upravleniya Uy ud uq displaystyle vec U y u d u q na osi vrashayushejsya sistemy koordinat d q displaystyle d q svyazannoj s rotorom VD a tochnee s vektorom potoka rotora Preobrazovatel koordinat osushestvlyaet preobrazovanie proekcij ud uq displaystyle u d u q v proekcii ua ub displaystyle u alpha u beta nepodvizhnoj sistemy koordinat a b displaystyle alpha beta svyazannoj so statorom Kak pravilo v sistemah upravleniya elektroprivoda zadayotsya ud 0 displaystyle u d 0 pri etom uravneniya preobrazovaniya koordinat prinimayut vid ua uq sin 8 displaystyle u alpha u q cdot sin theta ub uq cos 8 displaystyle u beta u q cdot cos theta gde 8 displaystyle theta ugol povorota rotora i sistemy vrashayushihsya koordinat otnositelno osi a displaystyle alpha nepodvizhnoj sistemy koordinat Dlya izmereniya mgnovennogo znacheniya ugla 8 displaystyle theta na valu VD ustanavlivaetsya datchik polozheniya rotora DPR Po suti uq displaystyle u q yavlyaetsya v etom sluchae zadaniem znacheniya amplitudy faznyh napryazhenij A PK osushestvlyaya pozicionnuyu modulyaciyu signala uq displaystyle u q formiruet garmonicheskie signaly ua ub displaystyle u alpha u beta kotorye usilitel moshnosti UM preobrazuet v faznye napryazheniya uA uB displaystyle u A u B Sinhronnyj dvigatel v sostave ventilnogo dvigatelya chasto nazyvayut sinhronnym elektromehanicheskim preobrazovatelem SEMP Kak pravilo elektronnaya chast VD kommutiruet fazy statora sinhronnoj mashiny tak chtoby vektor magnitnogo potoka statora byl ortogonalen vektoru magnitnogo potoka rotora t n vektornoe upravlenie Pri soblyudenii ortogonalnosti potokov statora i rotora obespechivaetsya podderzhanie maksimalnogo vrashayushego momenta VD v usloviyah izmeneniya chastoty vrasheniya chto predotvrashaet vypadenie rotora iz sinhronizma i obespechivaet rabotu sinhronnoj mashiny s maksimalno vozmozhnym dlya neyo KPD Dlya opredeleniya tekushego polozheniya potoka rotora vmesto datchika polozheniya rotora mogut ispolzovatsya tokovye datchiki kosvennoe izmerenie polozheniya Elektronnaya chast sovremennogo VD soderzhit mikrokontroller i tranzistornyj most a dlya formirovaniya faznyh tokov ispolzuetsya princip shirotno impulsnoj modulyacii ShIM Mikrokontroller otslezhivaet soblyudenie zadannyh zakonov upravleniya a takzhe proizvodit diagnostiku sistemy i eyo programmnuyu zashitu ot avarijnyh situacij Inogda datchik polozheniya rotora otsutstvuet a polozhenie ocenivaetsya sistemoj upravleniya po izmereniyam tokovyh datchikov s pomoshyu nablyudatelej t n bezdatchikovoe upravlenie VD V takih sluchayah za schyot udaleniya dorogostoyashego i zachastuyu gromozdkogo datchika polozheniya umenshaetsya cena i masso gabaritnye pokazateli elektroprivoda s VD odnako uslozhnyaetsya upravlenie snizhaetsya tochnost opredeleniya polozheniya i skorosti V prilozheniyah srednej i bolshoj moshnosti v sistemu mogut dopolnitelno vklyuchatsya elektricheskie filtry dlya smyagcheniya negativnyh effektov ShIM perenapryazhenij na obmotkah podshipnikovyh tokov i snizheniya KPD Vprochem eto harakterno dlya vseh tipov dvigatelej Dostoinstva i nedostatkiVentilnye dvigateli prizvany obedinit v sebe luchshie kachestva dvigatelej peremennogo toka i dvigatelej postoyannogo toka Eto obuslovlivaet ih dostoinstva Dostoinstva Shirokij diapazon izmeneniya chastoty vrasheniya Beskontaktnost i otsutstvie uzlov trebuyushih chastogo obsluzhivaniya kollektora Vozmozhnost ispolzovaniya vo vzryvoopasnoj i agressivnoj srede Bolshaya peregruzochnaya sposobnost po momentu Vysokie energeticheskie pokazateli KPD vyshe 90 Bolshaya udelnaya moshnost chto pozvolyaet ispolzovat takoj dvigatel naprimer dlya bespilotnyh letatelnyh apparatov lichnogo elektrotransporta elektrovelosipedy elektrosamokaty segvei giroskutery monokolyosa i tak dalee ruchnyh pylesosov radioupravlyaemyh modelej kompyuternyh ventilyatorov Bolshoj srok sluzhby i vysokaya nadyozhnost za schyot otsutstviya skolzyashih elektricheskih kontaktov Vozmozhnost raboty v rezhime generatora naprimer pri rekuperativnom tormozhenii Ventilnye dvigateli harakterizuyutsya i nekotorymi nedostatkami glavnyj iz kotoryh vysokaya stoimost Odnako govorya o vysokoj stoimosti sleduet uchityvat i tot fakt chto ventilnye dvigateli obychno ispolzuyutsya v dorogostoyashih sistemah s povyshennymi trebovaniyami po tochnosti i nadyozhnosti Nedostatki Vysokaya stoimost dvigatelya obuslovlennaya chastym ispolzovaniem dorogostoyashih postoyannyh magnitov v konstrukcii rotora Stoimost elektroprivoda s VD odnako sopostavima so stoimostyu analogichnogo elektroprivoda na osnove DPT s nezavisimym vozbuzhdeniem regulirovochnye harakteristiki takogo dvigatelya i VD sopostavimy Voobshe govorya v ventilnom dvigatele mozhet byt ispolzovan i rotor s elektromagnitnym vozbuzhdeniem odnako eto sopryazheno s kompleksom prakticheskih neudobstv V ryade sluchaev predpochtitelnym okazyvaetsya primenenie asinhronnogo dvigatelya s preobrazovatelem chastoty Otnositelno slozhnaya struktura dvigatelya i upravlenie im KonstrukciyaKonstruktivno sovremennye ventilnye privody sostoyat iz elektromehanicheskoj chasti sinhronnoj mashiny i datchika polozheniya rotora i iz upravlyayushej chasti mikrokontroller i silovoj most Upominaya o konstrukcii VD polezno imet v vidu i nekonstruktivnyj element sistemy programmu logiku upravleniya Sinhronnaya mashina ispolzuemaya v VD sostoit iz shihtovannogo sobrannogo iz otdelnyh elektricheski izolirovannyh listov elektrotehnicheskoj stali dlya snizheniya vihrevyh tokov statora v kotorom raspolozhena mnogofaznaya obychno dvuh ili tryohfaznaya obmotka i rotora obychno na postoyannyh magnitah V kachestve datchikov polozheniya rotora v BDPT primenyayutsya datchiki Holla a v VD vrashayushiesya transformatory i nakaplivayushie datchiki V t n bezdatchikovyh sistemah informaciya o polozhenii opredelyaetsya sistemoj upravleniya po mgnovennym znacheniyam faznyh tokov Informaciya o polozhenii rotora obrabatyvaetsya mikroprocessorom kotoryj soglasno programme upravleniya vyrabatyvaet upravlyayushie ShIM signaly Nizkovoltnye ShIM signaly mikrokontrollera zatem preobrazuyutsya usilitelem moshnosti obychno tranzistornym mostom v silovye napryazheniya podavaemye na dvigatel Sovokupnost datchika polozheniya rotora i elektronnogo uzla v VD i BDPT mozhno s opredelyonnoj dolej dostovernosti sravnit s shyotochno kollektornym uzlom DPT Odnako sleduet pomnit chto dvigateli redko primenyayutsya vne elektroprivoda Takim obrazom elektronnaya apparatura harakterna dlya VD pochti v toj zhe stepeni chto i dlya DPT Stator Osnovnaya statya Stator Stator imeet tradicionnuyu konstrukciyu On sostoit iz korpusa serdechnika iz elektrotehnicheskoj stali i mednoj obmotki ulozhennoj v pazy po perimetru serdechnika Obmotka razbita na fazy kotorye ulozheny v pazy takim obrazom chto prostranstvenno sdvinuty drug otnositelno druga na ugol opredelyaemyj chislom faz Izvestno chto dlya ravnomernogo vrasheniya vala dvigatelya mashiny peremennogo toka dostatochno dvuh faz Obychno sinhronnye mashiny primenyaemye v VD tryohfaznye odnako vstrechayutsya takzhe i VD s chetyryoh i shestifaznymi obmotkami Rotor Osnovnaya statya Rotor tehnika Po raspolozheniyu rotora ventilnye dvigateli delyatsya na vnutrirotornye angl inrunner i vneshnerotornye angl outrunner Rotor izgotavlivaetsya s ispolzovaniem postoyannyh magnitov i imeet obychno ot dvuh do shestnadcati par polyusov s cheredovaniem severnogo i yuzhnogo polyusov Dlya izgotovleniya rotora ranshe ispolzovalis ferritovye magnity chto opredelyalos ih rasprostranyonnostyu i desheviznoj Odnako takie magnity harakterizuyutsya nizkim urovnem magnitnoj indukcii V nastoyashee vremya intensivno ispolzuyutsya magnity iz splavov redkozemelnyh elementov poskolku oni pozvolyayut poluchit bolee vysokij uroven magnitnoj indukcii i umenshit razmer rotora Datchik polozheniya rotora Osnovnaya statya Datchik polozheniya rotora Datchik polozheniya rotora DPR realizuet obratnuyu svyaz po polozheniyu rotora Ego rabota mozhet byt osnovana na raznyh principah fotoelektricheskom induktivnom transformatornom na effekte Holla i proch Naibolshuyu populyarnost priobreli datchiki Holla i fotoelektricheskie datchiki obladayushie nizkoj inercionnostyu i obespechivayushie malye zapazdyvaniya v kanale obratnoj svyazi po polozheniyu rotora Obychno fotoelektricheskij datchik soderzhit tri nepodvizhnyh fotopriyomnika mezhdu kotorymi nahoditsya vrashayushayasya maska s riskami zhyostko zakreplyonnaya na valu rotora VD Takim obrazom DPR obespechivaet informaciyu o tekushem polozhenii rotora VD dlya sistemy upravleniya Sistema upravleniya Sistema upravleniya soderzhit mikrokontroller upravlyayushij silovym invertorom soglasno zadannoj programme V kachestve silovyh klyuchej invertora obychno primenyayut tranzistory MOSFET VD malyh i srednih moshnostej ili IGBT VD srednih i bolshih moshnostej rezhe tiristory Osnovyvayas na informacii poluchennoj ot DPR mikrokontroller formiruet ShIM signaly kotorye usilivayutsya invertorom i podayutsya na obmotku sinhronnoj mashiny PrimenenieBlagodarya vysokoj nadyozhnosti i horoshej upravlyaemosti ventilnye dvigateli primenyayutsya v shirokom spektre prilozhenij ot kompyuternyh ventilyatorov i CD DVD privodov do robotov i kosmicheskih raket Shirokoe primenenie VD nashli v promyshlennosti osobenno v sistemah regulirovaniya skorosti s bolshim diapazonom i vysokim tempom puskov ostanovok i reversa aviacionnoj tehnike avtomobilnom mashinostroenii biomedicinskoj apparature bytovoj tehnike i pr Takzhe etot tip dvigatelej shiroko rasprostranen v silovyh privodah dlya modelej a takzhe na razlichnyh bespilotnyh letatelnyh apparatah k primeru kvadrokopterah Sm takzheElektrodvigatel postoyannogo toka Universalnyj kollektornyj dvigatel Ventilnyj reaktivnyj elektrodvigatel Shagovyj dvigatel Mendosinskij motorPrimechaniyaBorcov Yu A Sokolovskij G G Glava 8 Adaptivno modalnoe upravlenie v sledyashih sistemah s beskontaktnymi momentnymi dvigatelyami Avtomatizirovannyj elektroprivod s uprugimi svyazyami 2 e izd pererab i dop SPb Energoatomizdat 1992 288 s ISBN 5 283 04544 7 Sokolovskij G G Elektroprivody peremennogo toka s chastotnym regulirovaniem M Akademiya 2006 272 s ISBN 5 7695 2306 9 Mikerov A G Upravlyaemye ventilnye dvigateli maloj moshnosti Uchebnoe posobie SPb SPbGETU 1997 64 s LiteraturaGerasimov V G Kuznecov E V Nikolaeva O V Elektrotehnika i elektronika Kn 2 Elektromagnitnye ustrojstva i elektricheskie mashiny M Energoatomizdat 1997 288 s ISBN 5 283 05005 X SsylkiBeskollektornye dvigateli postoyannogo toka Chto eto takoe Pro beskollektornyj dvigatel i ispolzovanie shagovogo dvigatelya v kachestve beskollektornogo AVR440 Upravlenie dvuhfaznym beskollektornym elektrodvigatelem postoyannogo toka bez datchikov gaw ru

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто