永磁同步電機轉子的工作原理是什么?

永磁同步電機轉子的工作原理是定子通交流電產生旋轉磁場,轉子為永磁體,定子磁場帶動轉子旋轉。

轉子采用永磁體勵磁,無論其材料是鋁鎳鈷、鐵氧體還是釹鐵硼,也不管是內埋還是表貼安裝,通過特殊的定子與轉子形狀設計,在氣隙空間中呈現正弦排列的 N-S 磁場,反電勢必須是正弦波。

電機力矩的產生與電樞(定子)電流成正比。定子三相通相序互差 120 度的交流電壓產生旋轉磁場,在旋轉磁場作用下與轉子磁場產生力的作用帶動轉子旋轉。

電機開環運行時,給定定子三相互差 120 度電壓建立旋轉磁場,空載時電機飛速轉動,直到反電勢和給定電壓相等,定子繞組電流為 0。

當轉子有負載,電機轉速會減速,反電勢降低,給定電壓不變時,電阻產生電流,同時轉子磁鐵軸心比定子磁鐵軸心落后一個角度,即功角。

電機的力矩控制是通過控制算法尋找開關管組合合成給定電壓,產生的電流所對應力矩與外部負載平衡。當前電機的力矩控制主要有磁場定向控制 FOC 和直接轉矩控制 DTC 兩種流派。

FOC 將定子磁場虛擬成繞轉子高速旋轉磁鐵,定子磁勢分解為 d 軸和 q 軸磁勢,通過數學運算和控制改變電壓達到控制電流目的。實現 FOC 需要電機三相電流和位置信號,以及 Clark-Park 變換、d 軸和 q 軸的 PI 調節、反 Clark-Park 變換、SVPWM 等控制模塊。

DTC 則不將定子側變量折算到轉子旋轉坐標系,通過檢測母線電壓和定子電流直接計算磁鏈和轉矩,利用滯環比較器實現解耦控制。

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