无传感器洗衣机电机驱动设计
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无传感器洗衣机电机驱动设计  2012/3/1
用于风机、水泵、空调、冰箱、洗衣机、电梯和传输等应用领域的电动机消耗着全球半数以上的电能,其中大多采用仅能简单开启和关断电机的高能耗机电驱动装置。仅在家电应用中以变频解决方案替代这些低效率电机就可以削减多达60%的能源消耗。大部分家电采用通用直流电机或单相交流感应电机,其速度控制方法相当粗略,要么采用开断控制,要么依靠可控硅控制导通相角,其典型系统效率最高也就能达到50%左右。不过,随着高效功率器件和先

    用于风机、水泵、空调、冰箱、洗衣机、电梯和传输等应用领域的电动机消耗着全球半数以上的电能,其中大多采用仅能简单开启和关断电机的高能耗机电驱动装置。仅在家电应用中以变频解决方案替代这些低效率电机就可以削减多达60%的能源消耗。大部分家电采用通用直流电机或单相交流感应电机,其速度控制方法相当粗略,要么采用开断控制,要么依靠可控硅控制导通相角,其典型系统效率最高也就能达到50%左右。不过,随着高效功率器件和先进数字控制器的问世,将更具效率的电机和控制技术应用于最新家电已经成为可能。

    交流电机的选择
    任何交流电机的轴端输出力矩都取决于定子和转子磁场间的耦合角。定子绕组电流的磁化力与转子产生的气隙磁通相互作用产生力矩,该力矩趋于将转子磁通与定子磁场对齐,当定子磁化电流矢量与转子磁通矢量相位错开90° 时,该力矩达到最大值。在直流电机中,永磁体固定不动,由换相器和电刷的切换作用确保电枢磁场与定子磁极正确对齐。在交流电机中,气隙磁场旋转,不过,只要定子和转子磁场的旋转频率保持同步仍旧可以产生恒定力矩。

    交流电机具有两种主要类型:同步电机和感应式电机(也通常称作异步电机)。在同步交流电机中,转子磁场由转子绕组中的直流电流或者由永磁体产生,为产生恒定力矩,定子电流必须与转子角度和旋转频率保持同步。在感应式电机中,转子磁场由定子通过变压器效应在转子中产生的感应电流形成,因此,定子和转子磁场的频率可自行同步。感应式电机静止时,与转子线圈耦合的磁通与定子磁场同频,因而转子电流也与定子电流同频;感应式电机转动时,转子磁通的耦合频率是定子频率与转子旋转频率的差值,即所谓的滑差频率,如果电机以定子频率旋转,则转子磁通恒定,无法感生转子电流,因而力矩输出为零。感应式电机总是以略低于定子频率的某种转速运行,如果负载增加,则转速下降,滑差频率升高,从而感生出更大的转子电流以产生更高的力矩。

    感应式电机广泛应用于工业和家用电器等领域,尤其是在需要固定速度的场合。感应式电机的重要优势在于可直接接入交流电网并启动运行。反之,同步电机在接入交流电网之前,其开环输出电压的幅值和频率必须与电网充分匹配。大型同步电机正普遍应用于发电领域,而且同一公共电网中会接入多台发电机。

    在变频应用中,为驱动系统选择电机是非显性的。感应式电机的逆变驱动广泛采用开环电压/频率的速度控制方案。如果采用速度传感器,也有可能实现感应式电机的闭环控制,即通过改变电机的滑差频率以控制电机产生的力矩。然而,由于转子电流无法测量以及转子电路时间常数很大,因而很难实现感应式电机的高动态控制。 与之相反,只要知道转子的角位置,就能够十分方便地实现同步电机的高动态力矩控制。

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