(缩印版)现代电机控制技术一页纸资料

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1、1.机电能量转换:dt时间内磁能的变化dWm=ΨAdiA+ΨBdiB+iAiB∂LAB(θr)/∂θrdθr,由绕组A和B中变压器电动势从电源所吸收的全部电能加之运动电动势从电源所吸收电能的一半所组成;由运动电动势吸收的另外一半电能成为转换功率,成为机械功率。产生感应电动势是耦合场从电源吸收电能的必要条件,产生运动电动势是通过耦合场实现机电能量转换的关键。转子在耦合场中运动产生电磁转矩,运动电动势和电磁转矩构成一对机电耦合项,是机电能量转换的核心部分。2.磁阻转矩:te=-0.5Ld-LqiA2sin2θr。当转子凸极轴线与定子绕组轴线重合,此时气隙磁导最大,定义此时

2、定子绕组的自感为直轴电感Ld;当转子交轴与定子绕组轴线重合,此时气隙磁导最小,定义此时定子绕组的自感为交轴电感Lq;因此在转子旋转过程中,定子绕组的自感将发生变化。由于转子运动使气隙磁导发生变化而产生的电磁转矩称为磁阻转矩。转子励磁产生的电磁转矩称为励磁转矩。3.直流电机电磁转矩:主磁极基波磁场轴线定义为d(直)轴,d轴反时针旋转90°定义为q(交)轴。直流电动机的电枢绕组又称为换向器绕组,其特征:电枢绕组本来是旋转的,但在电刷和换向器的作用下,电枢绕组产生的基波磁场轴线在空间却固定不动。在动态分析中,常将换向器绕组等效为一个单线圈,若电刷放在几何中性线上,单线圈的轴

3、线就被限定在q轴,称为q轴线圈。因q轴磁场在空间是固定的,当q轴磁场变化时会在电枢绕组内感生变压器电动势;同时它又在旋转,在d轴励磁磁场作用下,还会产生运动电动势,q轴线圈为能表示出换向器绕组这种产生运动电动势的效应,它应该也是旋转的。这种实际旋转而在空间产生的磁场却静止不动的线圈具有伪静止特性,称为伪静止线圈,它完全反映了换向器绕组的特征,可以由其等效和代替实际的换向器绕组。电磁转矩te=Ψfia,控制if不变,改变ia即改变te,线性控制良好。转子产生运动电动势,不断吸收电能,同时将电能转换为机械能,此时转子成为了能量转换的“中枢”,因此称为电枢。4.三相异步电机

4、电磁转矩:其运行原理是①定子三相绕组通入三相对称正弦电流,②将会在气隙中产生正弦分布的两极旋转磁场,当转子静止不动时,由电磁感应原理,定子旋转磁场将在转子绕组中感生出三相对称正弦电流,其同样会在气隙中产生两极旋转磁场,旋转速度和方向与定子旋转磁场相同,但存在相位差,③定、转子旋转磁场相互作用产生电磁转矩,若其大于负载转矩,转子将开始旋转,而转子速度总是小于定子旋转磁场速度,否则转子绕组不会感生电流,电磁转矩也将消失,所以称为异步电机。当转子速度稳定于ωr,与定子旋转磁场的转速差为Δω=ωs-ωr,可用转差率s表示这种速度差,即s=(ωs-ωr)/ωs。气隙旋转磁场在转

5、子绕组中感生的三相对称电流频率为ωf,ωf=ωs-ωr=sωs,称为转差频率。5.磁动势矢量:通过控制三相电流(时间变量)能控制三相绕组的基波磁动势波(空间矢量)。fs运动轨迹圆形,圆的半径是每相基波磁动势最大幅值的3/2倍。6.三相感应电机定、转子磁链:Ψs=Ψsσ+Ψg,Ψr=Ψrσ+Ψg,Ψg=Ψsg+Ψrg,其中Ψsσ=Lsσis,Ψrσ=Lrσir,Ψsg=Lmis,Ψrg=Lmir,根据上式能够完成矢量图的绘制。Ψg是气隙磁链矢量,Ψs和Ψr是定、转子磁链矢量,Ψsσ和Ψrσ是定、转子漏磁链矢量,Ψsg和Ψrg是定、转子励磁磁链矢量。7.矢量控制:其核心是

6、直接控制产生转矩的各空间矢量,不仅在稳态下,在动态下也能严格地控制各矢量在空间复平面内的幅值和相位,因而可以精确地控制转矩。所以矢量控制是一种以动态控制为出发点,追求动态控制品质的现代控制技术。8.基于转子磁场的转矩控制:对于三相感应电动机,采用T-I等效电路消除了转子回路中的漏电感,将Is分解为一个产生转子磁场的励磁分量IsM,和一个产生电磁转矩的转矩分量IsT。is可在空间分解成无数对分量iM和iT,其中只有一个特定轴系,此轴系的M轴应与转子磁链矢量Ψr始终取得一致,此时iM才会是产生Ψr的真实励磁电流。通常,将此称为MT轴系沿转子磁场定向,简称磁场定向,将此时的

7、MT轴系称为转子磁场定向MT轴系。9.坐标变换和矢量变换:①静止ABC轴系到静止DQ轴系:为满足功率不变约束,设定DQ轴系中定、转子绕组有效匝数均为ABC轴系每相绕组有效匝数的3/2倍。磁动势等效是坐标变换的基础和原则。仅是一种相数变换。②静止DQ轴系到任意同步旋转MT轴系:能够将定子两相绕组中的对称正弦电流变换为MT轴系定子两相绕组中的恒定直流,是一种频率变换,它起到了电刷和换向器同样的作用,故又称换向器变换。经过这种变换,将定、转子绕组变换为换向器绕组,并最终等效为直流电动机,因此极大地提高了三相感应电动机的转矩控制水平。10.论述三相感应电机矢

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