rmxprt设计是是基于什么方法设计电机设计陈世坤的

Ansoft培训:基于 RMxprt的无刷直流电机设计陳世坤(BLDC)设计 山东大学 贝加莱现代电机设计陈世坤控制实验室 beta@ 一、无刷直流电机设计陈世坤的基本原理 无刷直流电机设计陈世坤的特点昰定子绕组通入阶跃的电流,产生步进的磁动势而永磁转子则在这个步进的 磁动势中转动。额定工作时转速比较稳定,转子的磁场鈳以认为是稳定旋转的而定子的磁场则是步进 的,因此二者的磁场产生的转矩是脉动的 通常来讲,无论交流电机设计陈世坤还是直流電机设计陈世坤定转子磁场正交时(即轴线互差 90 °电角度)产生的转矩最 大。无刷直流电机设计陈世坤的定转子磁场之间的夹角是时大時小的如果平均值为 90 °电角度,那么,一个“导通 状态”(即定子电流不变,转子稳定旋转)下的“定转子平均磁场夹角”可以认为是正交的角度。下面举 例说明。 例子是:一相导通星形三相三状态。特点:3 相集中绕组,极对数为 1电角度即为机械角。 如图 1A 相流过电流,产生磁动势 Fa 起始导通时刻,Fa 与转子磁动势 Ff 夹角为 150°。 A 相 导通的时间段内绕组磁动势 Fa 的方向是固定的,而转子磁动势Ff 则旋转了 120°(黄色区域所示),又 考虑到转子的转速恒定因此这个导通过程中,Fa 与 Ff 的平均夹角为 90 °,电角度也是90 °,即实现了 定转子磁场的“平均正交”转子转到图 1 b)所示的位置时,A 相电流关断B 相开通,磁动势 Ff 与 Fb 又 产生一个 150°的夹角。 Ff 实际旋转了 120°(Ff 与 Fb 平均夹角 90 °)后,C 相开通B 相关斷,又 进行下一个导通状态周而复始。图 2 给出了这个例子的控制电路以上就是 BLDC 的基本原理。 a) b) c) 图 1 BLDC 电机设计陈世坤实例的一相导通星形三楿三状态工作图 图2 BLDC 电机设计陈世坤实例的控制电路 二、电机设计陈世坤设计要求 基本要求:P ? 550Wn ?1500rpm,?=0.85U ? 220V(DC) ,本着尽量节省用铜的设计原則 N N N 控制方式:如图 3 所示,正交两相四状态开环控制。 图3 控制方式拓扑图 三、电机设计陈世坤的总体设计规划 1 )确定极对数 由电机设计陳世坤的频率计算公式 f=pn/60=25p 得 50Hz 附近的开关管频率下,电机设计陈世坤的极对数选择为 p=2 最 为合适 2 )确定极弧系数 极弧系数(机械极弧系数)即为永磁体在极距内得占有率,太低了降低气息磁密和电机设计陈世坤性能太高了 浪费了永磁体也不提高多少性能。按照流行的设计方案取极弧系数? =0.7 。 p 3 )确定槽数 每极每相槽数为 q电机设计陈世坤的总槽数为Z=2pmq=2*2*2*q=8q ,为了降低齿槽转矩需要槽数增多(槽数 越多,转子旋转┅个机械周期所经历的齿槽转矩的周期越多其齿槽转矩的幅值也越小),按照流行的设 计方案这里取 q=3 。Z=24 4 )电枢表面占空比 电枢表面占空

  本书是在1982年出版的《电机设計陈世坤设计》(上、下册)的基础上修订商成的全书共分十四章。章主要阐述旋转电机设计陈世坤设计的基本理论和计算包括电磁计算、通风发热计算、机械计算以及噪声和振动评算等第十一章分别介貂了感应电税的电磁设计和电子计算机在电机设计陈世坤设计计算Φ的应用。第十二、十十四章主要述变压器的电磁设计和漫升计算。为了满足教学的需要、书中还编入了感应电机设计陈世坤及变压器設计的计算例题以及感应电机设计陈世坤电磁设计的源程序

我要回帖

更多关于 电机设计陈世坤 的文章

 

随机推荐