永磁同步電機由兩個關(guān)鍵部件組成,即一個多極化永磁轉(zhuǎn)子和帶有適當(dāng)設(shè)計繞組的定子。在操作過程中,旋轉(zhuǎn)的多極化永磁轉(zhuǎn)子在轉(zhuǎn)子與定子的氣隙形成一個隨時間變化的磁通。這個通量在定子繞組端子上產(chǎn)生交流電壓,從而形成用于發(fā)電的基礎(chǔ)。在此處所討論的永磁同步電機使用一個安裝在鐵磁芯上的環(huán)形永磁鐵。內(nèi)部永磁同步電機不在這里考慮。因磁鐵嵌入到一個電鍍的鐵磁芯內(nèi)是困難的,通過使用適當(dāng)厚度的磁鐵以及在轉(zhuǎn)子和定子鐵芯的高性能磁材料,氣隙可以做大而沒有明顯的性能損失,這使得定子繞組在氣隙中占據(jù)的空間,從而大大簡化了永磁同步電機的制造。
在不反饋電流、電壓或位置等物理信號的前提下,仍能達到控制精度,這是恒壓頻比控制方法的優(yōu)點。恒壓頻比控制方法控制算法簡單、硬件成本低廉,得到了廣泛應(yīng)用。恒壓頻比控制方法的缺點也顯而易見,由于在控制過程中沒有反饋速度、位置或任何其他的信號,所以幾乎完全不能獲得電機的運行狀態(tài)信息,沒法控制轉(zhuǎn)速或電磁轉(zhuǎn)矩,系統(tǒng)性能一般,動態(tài)響應(yīng)較差,尤其在給定目標(biāo)速度發(fā)生變化或者負載突變時,容易產(chǎn)生失步和振蕩等問題。顯然,該種控制方法不能分別控制轉(zhuǎn)矩和勵磁電流,在控制過程中容易存在較大的勵磁電流,影響電機的效率。因此,此種控制方法常用于性能需求較低的通用變頻器中,如空調(diào)、流水線的傳送帶驅(qū)動控制、水泵和風(fēng)機的節(jié)能運行等。
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