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    內(nèi)置式永磁同步電機(jī)交直軸電感研究

    2019-05-07 01:44:24葉小奔鐘成堡陳飛龍楊文德
    日用電器 2019年4期
    關(guān)鍵詞:圓圓永磁體同步電機(jī)

    葉小奔 鐘成堡,2 陳飛龍 謝 芳 劉 娜 張 闖 楊文德

    (1.珠海格力電器股份有限公司 珠海 519070;2.空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)運(yùn)行節(jié)能?chē)?guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 珠海 519070)

    引言

    鑒于永磁同步電機(jī)效率高、功率密度高、啟??焖贉?zhǔn)確及調(diào)速范圍寬等特點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用于變頻調(diào)速控制系統(tǒng)中[1-3]。內(nèi)置式永磁同步電機(jī)由于其可靠的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),過(guò)載能力強(qiáng)及調(diào)速范圍寬等特性而越來(lái)越受到業(yè)界關(guān)注,大量用于機(jī)械手、機(jī)器人、混合動(dòng)力汽車(chē)及智能設(shè)備等領(lǐng)域。

    電感是永磁電機(jī)控制中重要的性能參數(shù),電感的準(zhǔn)確計(jì)算對(duì)其控制算法的實(shí)現(xiàn)以及系統(tǒng)性能的優(yōu)劣均有直接的影響??紤]到永磁同步電機(jī)其轉(zhuǎn)子永磁鐵的凸極效應(yīng)等,為更好的簡(jiǎn)化電機(jī)數(shù)學(xué)模型,提高控制精度,需將ABC軸系下的復(fù)雜電機(jī)數(shù)學(xué)模型轉(zhuǎn)換到dq軸系下?;诖?,精確計(jì)算dq軸系下的交直軸電感參數(shù)將顯得尤為重要[4-6]。

    隨著有限元技術(shù)的發(fā)展,近年來(lái),國(guó)內(nèi)外研究人員廣泛采用有限元仿真方法對(duì)永磁同步電機(jī)進(jìn)行電感參數(shù)的計(jì)算分析。文獻(xiàn)[2]采用凍結(jié)磁導(dǎo)率的仿真方法并考慮交直軸交叉耦合對(duì)內(nèi)置式永磁同步電機(jī)進(jìn)行了仿真研究,并進(jìn)一步給出了交叉耦合對(duì)同步電機(jī)電磁轉(zhuǎn)矩的影響規(guī)律。文獻(xiàn)[3]基于內(nèi)置式永磁同步電機(jī)研究了永磁體和電樞磁勢(shì)共同作用下對(duì)其電感特性的影響,并提出了根據(jù)測(cè)量所得的電壓及電流數(shù)據(jù)計(jì)算獲得不同轉(zhuǎn)子位置及電流下的磁鏈,之后通過(guò)該磁鏈獲取所需的電感參數(shù)的一種改進(jìn)的研究方法。文獻(xiàn)[6]在研究永磁同步電機(jī)電感參數(shù)時(shí),結(jié)合仿真與實(shí)驗(yàn)手段對(duì)比分析了忽略交叉飽和影響的有限元法以及凍結(jié)磁導(dǎo)率方法。文獻(xiàn)[7]基于一定假設(shè)下同時(shí)求解了永磁電機(jī)交直軸電感,結(jié)果表明,直軸電感精度滿足工程要求,而交軸電感由于直軸磁路等因素的影響其計(jì)算精度較差。文獻(xiàn)[8]在氣隙磁場(chǎng)基礎(chǔ)上提出了一種計(jì)算同步電機(jī)電感參數(shù)的解析公式法,并通過(guò)實(shí)際樣機(jī)驗(yàn)證了解析計(jì)算的有效性。

    本文在永磁同步電機(jī)數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上,結(jié)合最值法原理對(duì)電感參數(shù)進(jìn)行了研究,并對(duì)比分析了仿真與實(shí)驗(yàn)結(jié)果。以現(xiàn)有12槽10極的分?jǐn)?shù)槽集中繞組電機(jī)為例,采用最值法進(jìn)行了仿真研究,仿真結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果一致性較高,誤差在4 %以內(nèi),滿足工程精度需求,同時(shí)研究了實(shí)際樣機(jī)制作中由于定子內(nèi)圓圓度導(dǎo)致的電感參數(shù)的變化規(guī)律。

    1 永磁同步電機(jī)基本數(shù)學(xué)模型

    永磁同步電機(jī)其定子結(jié)構(gòu)類(lèi)似于普通電勵(lì)磁三相同步電機(jī)。如果永磁電機(jī)的永磁體和勵(lì)磁電機(jī)的勵(lì)磁線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)同為正弦時(shí),則可采用電勵(lì)磁同步電機(jī)的數(shù)學(xué)模型來(lái)分析永磁同步電機(jī)。

    為簡(jiǎn)化分析,假設(shè)條件如下[9-10]:

    1)轉(zhuǎn)子上無(wú)阻尼繞組,磁鋼無(wú)阻尼作用;

    2)氣隙磁場(chǎng)為正弦分布;

    3)忽略鐵芯材料的渦流及磁滯損耗;

    4)不計(jì)鐵芯飽和效應(yīng)。

    在上述假設(shè)下,結(jié)合圖1所示的電機(jī)解析模型,可得永磁同步電機(jī)在三相靜止坐標(biāo)系UVW下其電壓方程可以表示為:

    式(1)中:

    u1、u2、u3分別為U、V、W相定子電壓;

    i1、i2、i3分別為U、V、W相定子電流;

    Ra為定子繞組電阻;

    L1、L2、L3分別為定子繞組自感;

    M12、M23、M31為繞組間的互感;

    P為微分算子;

    e1、e2、e3分別為永磁體在U、V、W相電樞繞組中感應(yīng)的旋轉(zhuǎn)電勢(shì)。

    定子繞組自感滿足:

    式(2)中:

    La1為定子繞組的漏感;

    La0為定子繞組自感均值;

    La2為定子繞組的二次諧波幅值。

    繞組間互感滿足:

    圖1 永磁同步電機(jī)數(shù)學(xué)模型

    與定子三相繞組交鏈的永磁鐵磁鏈滿足:

    式(4)中:

    ψfm為與定子三相繞組交鏈的永磁體磁鏈的幅值;

    θ為U相繞組軸線與永磁體基波磁場(chǎng)軸線之間的電角度。

    假設(shè)ω為電機(jī)轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)角速度,則有:

    此時(shí),永磁體磁場(chǎng)在定子三相繞組中產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)電勢(shì) e1、e2、e3滿足:

    模型中取d軸方向與永磁體基波磁場(chǎng)軸線的方向一致,即三相靜止坐標(biāo)系UVW的U軸與兩相旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系dq的d軸間的夾角同為θ,則坐標(biāo)系UVW與坐標(biāo)系dq間的坐標(biāo)變換矩陣為:

    結(jié)合式(7)的坐標(biāo)變換矩陣,將UVW三相坐標(biāo)系下的電壓方程式(1)轉(zhuǎn)換到dq兩相坐標(biāo)系下,即:

    式(8)中:

    ud、uq分別為d軸、q軸的定子電壓;

    id、iq分別為d軸、q軸的定子電流;

    Ld、Lq分別為定子的繞組自感;

    定子的繞組自感滿足:

    2 最值法電感測(cè)試原理

    為獲得式(9)所表達(dá)的電感結(jié)果,目前業(yè)界建立的測(cè)試方法多種多樣,針對(duì)永磁同步電機(jī),最值法操作便捷,易于實(shí)現(xiàn),故本文采用最值法進(jìn)行測(cè)試與仿真研究。圖2為最值法原理。

    在電機(jī)三相中任選兩相,比如A、B相,按照?qǐng)D2接線,并通入對(duì)應(yīng)交流電,慢慢移動(dòng)轉(zhuǎn)子,在不同測(cè)試位置處保持靜止,記錄每個(gè)位置處電壓u、電流i及功率p的有效值,并篩選出最大和最小電壓值,結(jié)合式(10)計(jì)算Lmax和Lmin,式(11)即為對(duì)應(yīng)的d、q軸電感值。

    圖2 最值法原理

    3 最值法下交直軸電感計(jì)算分析

    表1為現(xiàn)有12槽10極內(nèi)置式型永磁同步電機(jī)基本參數(shù),對(duì)其在maxwell2D中創(chuàng)建二維模型,如圖3所示。

    依據(jù)最值法測(cè)試原理在有限元軟件中進(jìn)行設(shè)置,外電路中通入交流電,仿真周期為1.25個(gè)電周期,轉(zhuǎn)子相對(duì)定子的旋轉(zhuǎn)角度θ變化范圍為0~180 °。圖4為電壓隨轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)角度的變化關(guān)系,圖5為電感隨轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)角度的變化關(guān)系。

    由圖4~5可知,隨著轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)角度的變化,電感及輸出電壓均呈現(xiàn)周期性的變化規(guī)律。結(jié)合圖5及式(11)可知,仿真所得該電機(jī)直軸電感Ld為1.094 mH,交軸電感Lq為1.285 mH。實(shí)測(cè)獲得該電機(jī)的直軸電感Ld為1.12 mH,交軸電感Lq為1.33 mH。對(duì)比結(jié)果表明,d、q軸電感有限元仿真與實(shí)測(cè)結(jié)果一致性較高,仿真與實(shí)測(cè)誤差均在4 %以內(nèi),滿足工程精度要求。

    4 定子內(nèi)圓圓度對(duì)交直軸電感影響

    在實(shí)際的樣機(jī)試制過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)由于定子采用分塊拼裝,容易出現(xiàn)拼裝后電機(jī)定子內(nèi)圓圓度較差的問(wèn)題,永磁同步電機(jī)在很多應(yīng)用場(chǎng)合對(duì)精度要求很高,因此為了更精確的控制電機(jī),有必要掌握定子內(nèi)圓圓度對(duì)電感參數(shù)的影響規(guī)律。

    由表2及圖6可知,定子內(nèi)圓圓度主要影響d軸電感值,隨著圓度不斷的增大,d軸電感呈現(xiàn)一定的下降趨勢(shì),而q軸電感基本保持不變,分析結(jié)果為永磁同步電機(jī)的進(jìn)一步研究與應(yīng)用提供必要的參考依據(jù)。

    表1 樣機(jī)基本參數(shù)

    圖3 內(nèi)置式永磁同步電機(jī)模型

    圖4 電壓隨轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)角度的變化關(guān)系

    圖5 電感隨轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)角度的變化關(guān)系

    表2 定子內(nèi)圓圓度對(duì)d、q軸電感的影響

    5 總結(jié)

    本文首先給出了永磁同步電機(jī)數(shù)學(xué)模型及最值法原理,然后基于最值法采用有限元仿真分析了12槽10極永磁同步電機(jī)電感,并與實(shí)測(cè)結(jié)果對(duì)比分析,同時(shí)研究了定子內(nèi)圓圓度對(duì)交直軸電感的影響,結(jié)果表明采用最值法獲得的交直軸電感其仿真與實(shí)測(cè)誤差在4 %以內(nèi),滿足工程精度要求;定子內(nèi)圓圓度對(duì)d軸電感影響較大,而對(duì)q軸基本無(wú)影響。研究結(jié)果對(duì)于提高永磁同步電機(jī)性能有一定的參考依據(jù)與應(yīng)用價(jià)值。

    圖6 電感隨定子內(nèi)圓圓度變化規(guī)律

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