開拓進取,團隊合作
什么是相位滯后并且對于直流電機有什么影響?
發(fā)布時間:
2020-11-30 16:40
在一個無刷直流電機中,永磁體是嵌入在轉子中的,并且定子有由外部電流激勵產生磁極的繞組。無刷電機使用電子換相來確定定子線圈的開關順序,并且無刷直流電機能夠被梯形或者正弦換相來驅動。梯形換相是一種簡單的方法,但是在每一個換相步中,尤其是在慢速中,它產生了扭矩波動。正弦換相經常被使用,因為它消除了扭矩波動并且提供了平滑的運動,但是它產生了另外一個挑戰(zhàn):相位滯后。
正弦換相為每一個電機繞組提供隨電機旋轉而正弦變化的電流。為了產生最大扭矩(也要消除扭矩波動),繞組電流的集合必須要產生一個矢量,其大小是常量并且與轉子磁場成正交。
但是,隨著電機的速度開始增加,正弦信號的頻率也開始增加。反電動勢,為了獲得所需要的扭矩,也為了增加振幅和頻率,電機必須克服它。因為電機控制器-PI控制器-有限制性的帶寬與相應。所以,追蹤正弦控制信號與客戶增加的反電動勢是非常困難的。結果就是定子電流矢量與轉子磁場存在相位滯后。
當一個線圈與磁場相對旋轉時,電動勢(電壓)就產生了。在一個電機中,這個力就被稱為反電動勢。因為它反作用與驅動電壓并且通過電機減少了電流。
當定子與電流磁場不再是正交的時候,在特定的電流之下,更少的扭矩將會產生。換句話說,為了維持一定量的扭矩,電流必須增加。因此,效率將減少。
另外一種控制方法,被稱為磁場定向控制(FOC),能夠消除相位滯后。在磁場定向控制(也被稱為矢量控制),電流矢量-無論是大小還是方向-被控制是與轉子的方向,而不是被正弦波控制。這個消除了在定子電流矢量以及轉子磁場之間的相位滯后。
相關新聞
為了理解氣動電機是如何工作的,重要的是首先知道什么是氣動電機。一個啟動電機,是一種利用壓縮空氣然后將它轉換成為了機械工作而使用的能量。這個電機能夠在工業(yè)應用中被發(fā)現(xiàn),例如活塞驅動器或者隔膜產生直線運動。除了直線運動之外,氣動電機也能夠產生旋轉運動。這種類型的運動是通過氣動馬達或者類似于葉片的空氣電機所產生的。每一種類型的電機都有不同的功能。例如,天然氣或者柴油型發(fā)電機開始使用產生旋轉運動的葉片型空氣電機。 類型: 來自壓縮空氣的能量被儲存起來,然后被輸送到密封的電機室中,旋轉氣動電機開始工作。壓力被吹出,并且使得轉子迅速旋轉起來。當轉子開始迅速旋轉,這個運動就類似于風車。當扭矩被減速齒輪所創(chuàng)造出來的時候,引擎的齒輪就會被空氣啟動器或者小齒輪所轉動。 功能: 氣動電機出現(xiàn)在各式各樣的產品與地點之中。它們被使用在手持工具,例如刀具,扳手,棘輪、銼刀、鉆頭或磨床之中。然而,相比于工業(yè)應用而言,使用在手持工具上的電機更比較小。盡管帶有氣動電機的手持工具的功率比較低,但是,他們有時候被使用,而不是電機替代物。因為他們更輕并且更加緊湊。除此之外,他們不需要像電動工具那樣充電。