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文檔簡介
1、第五章 同步電機數(shù)學(xué)模型5.1 同步電機的基本結(jié)構(gòu)和特點5.2 同步電機的一般方程式 5.3 d.q坐標下的同步電機方程5.4 轉(zhuǎn)子磁場定向控制的同步電機數(shù)學(xué)模型 5.5 永磁同步電動機(PMSM)的模型5.6 氣隙磁場定向控制的同步電機數(shù)學(xué)模型 5.1 同步電機的基本結(jié)構(gòu)和特點同步電機由定子和轉(zhuǎn)子組成。定子結(jié)構(gòu)和異步電機定子結(jié)構(gòu)基本相同,由定子鐵芯、三相對稱繞組、以及機座構(gòu)成。 轉(zhuǎn)子按其磁極形狀可分為凸極式和隱極式兩種。 基本結(jié)構(gòu)和特點(2)同步電機轉(zhuǎn)子:磁極鐵芯,磁極繞組等組成。中大容量同步電機的勵磁繞組由直流勵磁繞組供電,一般做成無刷勵磁系統(tǒng)。小容量同步電機轉(zhuǎn)子常用永久磁鐵勵磁(永磁同步
2、機),其磁場可視為恒定。 基本結(jié)構(gòu)和特點(3)凸極式轉(zhuǎn)子:有明顯磁極、氣隙不均勻,造成直軸磁阻小,與之垂直的交軸磁阻大,兩軸電感不等。 凸極轉(zhuǎn)子的磁極極靴上一般裝有阻尼繞組,其作用:恒頻下運行時,用于起動,和抑制重載時容易發(fā)生的振震; 變頻運行時,抑制變頻器引起的諧波和負序分量;減小同步電動機的暫態(tài)電流,加速動態(tài)響應(yīng)。基本結(jié)構(gòu)和特點(4)在調(diào)速系統(tǒng)中采用同步電機有以下特點:1同步電機的轉(zhuǎn)速與電源的基本頻率之間保持著同步關(guān)系 轉(zhuǎn)速精確控制。2同步電機比異步電機對負載(轉(zhuǎn)矩)擾動具有更強的承受能力,能作出較快反應(yīng)。3同步電機轉(zhuǎn)子有勵磁,即使在極低的頻率下也能運行,調(diào)速范圍寬。而異步電機:轉(zhuǎn)子電流靠
3、電磁感應(yīng)產(chǎn)生,頻率極低時,難以很好勵磁。4同步電機的功率因數(shù):調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子勵磁,調(diào)節(jié)電機電流功率因數(shù)。=1損耗小 超前負載換流5.2 同步電機的一般方程式先作如下假定(1)電機鐵芯的導(dǎo)磁系數(shù)為無窮大,不考慮磁滯、渦流影響,并且磁路不飽和:忽略磁場中的非線性因素,從而可利用疊加原理來計算合成磁場。 (2)定子對稱。(3)定子所產(chǎn)生的磁場沿定子正弦分布,也就是略去磁場中所有的空間諧波分量。 (4)阻尼繞組的阻尼條及轉(zhuǎn)子導(dǎo)磁體對轉(zhuǎn)子d .q軸對稱。電壓方程式定子電壓方程 :(5.1) 勵磁電壓方程 :(5.2) 直軸和交軸電壓方程 :(5.3) 磁場方程式(5.4)同步機繞組布置圖 磁場方程式分析由于轉(zhuǎn)
4、子旋轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)子凸極性的關(guān)系,定子繞組和轉(zhuǎn)子繞組間的互感,定子繞組各相之間,甚至定子繞組本身的自感均隨轉(zhuǎn)子的位置變化.只有轉(zhuǎn)子繞組自感、磁繞組與直軸阻尼回路之間的互感是常數(shù),與轉(zhuǎn)子位置無關(guān)。 同步電機磁鏈方程是一個隨轉(zhuǎn)子位置變化的變系數(shù)方程,求解相當(dāng)困難。出路:坐標變換。53 d.q坐標下的同步電機方程 由于電機定子內(nèi)腔是對稱的, 對一個與轉(zhuǎn)子一起轉(zhuǎn)動的觀察者來說, 不論轉(zhuǎn)子位置如何, d軸和q軸繞組的磁路始終保持不變。因此在d.q坐標系中, 在磁勢一定的條件下, 繞組的磁鏈就不再含有交變分量, 也就是電機的基本方程式中將具有常系數(shù),這就帶來分析研究的巨大簡化。 dq 坐標系下同步電機的磁鏈方程采
5、用dq旋轉(zhuǎn)坐標系, 經(jīng)正交變換, 同步電機的磁鏈方程為: (5.5)dq 坐標系下同步電機的電壓方程同異步電機分析,可得到電壓方程為 :(5.6)勵磁和直軸、交軸阻尼繞組的方程式 :(5.7)同步電機的等效模型 它相當(dāng)于一臺直軸和交軸上各有一對電刷的直流電機,但它的電樞繞組在定子上,在空間是靜止的,而磁極和電刷是旋轉(zhuǎn)的,電樞繞組通過換向器與電刷相連,其繞組的軸線決定于電刷的位置,它始終和轉(zhuǎn)子的磁極軸線重合。 dq 坐標系下的數(shù)學(xué)模型電機的力矩方程為:(5.8)(5.9)5.4 轉(zhuǎn)子磁場定向控制的同步電機數(shù)學(xué)模型由(5.8)第4行得:(5.10)數(shù)學(xué)模型(2)由(5.8)第五行得: (5.11)
6、數(shù)學(xué)模型(3)將(5.10)、(5.11)代入到(5.5),可得轉(zhuǎn)子磁鏈方程: (5.12)數(shù)學(xué)模型(4)電機的力矩方程: (5.13)同步電動機轉(zhuǎn)子磁鏈定向控制時:轉(zhuǎn)矩只和轉(zhuǎn)子磁鏈及定子電流的q軸分量成正比。轉(zhuǎn)子磁鏈只和轉(zhuǎn)子勵磁電流以及定子電流的d軸分量有關(guān)與定子電流q軸分量無關(guān)。也就是轉(zhuǎn)子磁鏈與力矩電流分量相互解耦, 彼此獨立。 同步機就和他勵式直流電機具有相同的品質(zhì)。數(shù)學(xué)模型(5)由式(5.12)可以看到,轉(zhuǎn)子磁鏈方程比較復(fù)雜。為了簡化控制系統(tǒng),可把定子電流矢量始終控制在q軸上,即定子電流無d軸分量。轉(zhuǎn)子磁鏈方程為: (5.14)分析這樣一來, 定子電流與轉(zhuǎn)子勵磁電流分別獨立調(diào)節(jié)和控制,
7、與真正直流電機極為相似。 這種控制方式對小容量同步電機比較適合,目前交流伺服系統(tǒng),特別是采用永磁同步機的系統(tǒng),主要采用轉(zhuǎn)子磁場是向控制。中大容量的同步電動機,一般不采用這種控制,而采用氣隙磁場定向的控制方法。為什么? 因為氣隙磁鏈隨負載變化較大,引起電壓比的波動。 5.5 永磁同步電動機(PMSM)的模型永磁同步機具有正弦形的反電動勢,其定子電壓、電流也應(yīng)為正弦波,轉(zhuǎn)子無阻尼繞組。在d.q坐標系下,永磁同步電動機定子磁鏈方程為: (5.15)PMSM定子電壓方程PMSM定子電壓方程為 :(5.16)PMSM轉(zhuǎn)矩方程為 :(5.17)PMSM常用控制模型(1)在PMSM中, 由于轉(zhuǎn)子磁鏈恒定不變
8、, 故通常采用轉(zhuǎn)子磁場定向方式來控制。 在基速以下恒轉(zhuǎn)矩運轉(zhuǎn)中, 把定子電流矢量固定在q軸上,即定子電流中無d軸分量,這時:(5.18) 電壓方程: 轉(zhuǎn)矩方程 :(5.19)PMSM常用控制模型(2) 這種方法和永磁直流電動機控制極為相似:永磁轉(zhuǎn)子提供磁場, 定子電流產(chǎn)生電磁力矩, 電磁力矩與定子電流矢量成正比。在基速以上, PMSM應(yīng)運行在恒功率調(diào)速, 如何實現(xiàn)? 定子弱磁方法 :也就是令定子電流矢量超前q軸, 產(chǎn)生一個與轉(zhuǎn)子磁場相反的分量,起去磁作用。由于定轉(zhuǎn)子有效空隙大, 也就是較小,這種“電樞反應(yīng)弱磁方法”需要一個較大的定子電流直軸分量,不宜長時間運行。 5.6 氣隙磁場定向控制的同步
9、電機數(shù)學(xué)模型氣隙磁場的定義(dq坐標系下寫成分量形式):氣隙磁場定向:采用MT坐標系,氣隙磁場定向在M軸上。(5.20)MT坐標系下的表示(1)M軸與d軸夾角為L:MT坐標系下的表示(2)于是:其中:(5.21)(5.22)(5.23)MT坐標系下的表示(3)進一步,重寫式(5.21):(5.24)或(5.25)MT坐標系下的表示(4)在M.T坐標系 中,同步電動機電壓方程為 :(5.26)由于:(5.27)MT坐標系下的表示(5)分離實部與虛部,得:(5.28)電磁轉(zhuǎn)矩方程為:(5.29)若保持氣隙磁場恒定, 結(jié)論 氣隙磁場定向控制,要保證氣隙磁場為恒值,由于不僅是定子電流M軸分量的函數(shù),而且還是負載角L的數(shù)函數(shù),這為系統(tǒng)
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