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双凸极电机转矩脉动的仿真研究
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然而由于这种电机的双凸极结构和供电电源的开关形式,导致了其不可避免的转矩脉动特性。
双凸极电机转子上产生的转矩是由一系列脉冲转矩叠加而成的,由于双凸极结构的影响,其合成转矩并不是恒定转矩,转矩脉动较大。双凸极电机的转矩脉动主要源于两种情况,一种是稳态转矩脉动,是由开关管高频PWM工作造成的,对电机性能影响相对较小另一种是电流换向产生的转矩脉动,这种转矩脉动对电机性能影响较大。由于转矩脉动是影响双凸极电机调速性能的重要因素,本文对电励磁双凸极电机的转矩脉动特性进行了仿真分析,研究如何通过双拍控制以及改进控制参数和励磁电流波形等方法减小转矩脉动,为双凸极电机系统的优化设计打下基础。
1转矩仿真分析假设双凸极电机的电感为分段线性化的理想情况,电机的电感不随电枢电流变化,并认为在电励磁的情况下,励磁磁导无穷大,使相与相之间的互感近似为零。双凸极电机的输出转矩为以A相为例,电机一相的输出转矩为式中: T为磁阻转矩,是A相绕组通过电流时,随着转子位置的不同,电枢绕组电感发生变化而产生的转矩分量 T为励磁转矩,是A相绕组通过电流时,随着转子位置的不同,电枢绕组与励磁绕组的互感发生变化而产生的转矩。不考虑相与相之间的互感时,可以分别计算各相的输出转矩,再将它们线性叠加,求出输出的总转矩。
1. 1电流控制时输出转矩脉动分析在电流不控制的情况下,电流波形正负不对称,正向幅值小于负向幅值,见图1( a)。这是因为正向电流达到峰值时,电感L达到 大值,电感阻碍电流变化的作用较大,使电流变化缓慢,波形较秃而反向电流达到峰值时,电感L达到 小值,电感阻碍电流变化的作用较小,使电流变化迅速,波形较尖,从而使正反向电流不对称。加了电流控制后,电流就会被控制在某一值附近,使电流波形较对称,见图1( b)。另外,由于电感的影响,在两种情况下,均为正向电流向负向电流换向时,电流变化较慢,而负向电流向正向电流换向时,电流变化较快。
对称使转矩波形在正负两个半周内不对称,换向转矩脉动比较大若进行电流控制,则正负半周电流较对称,虽然仍存在转矩脉动,但较之不加控制时( a)电流不控制情况下电感、相电压、电流及励磁电流波形( b)电流控制情况下电感、相电压、电流及励磁电流波形( c)电流不控制情况下各转矩波形( d)电流控制情况下各转矩波形相蓉,等:双凸极电机转矩脉动的仿真研究变小了。由式( 2)知,由于双凸极电机的转矩为励磁转矩上加上磁阻转矩,励磁转矩恒为正,而磁阻转矩是正负交替的,只有当励磁转矩比磁阻转矩大得多时,输出转矩才不会因为磁阻转矩的影响而产生较大的脉动。电流不控制时,磁阻转矩和励磁转矩大小差不多,甚至可能某一时刻磁阻转矩大于励磁转矩,使得输出转矩脉动较大。在电流控制的情况下,相电流本身脉动较小,而且在这种情况下,可以做到使磁阻转矩小于励磁转矩,使电机转矩脉动变小。
1. 2单拍工作时控制参数对转矩脉动的影响双凸极电机一般有两种工作方式:单拍工作方式和双拍工作方式。单拍工作方式在任一时刻只有一相绕组导通,而双拍工作方式有两相绕组同时导通。显然,双拍工作方式的输出转矩要大于单拍工作方式,双拍工作方式时的转矩/电流比大于单拍工作方式。
矩脉动明显减小,但由于电流换向引起的转矩脉动较大,仍将对电机性能产生较大的影响。因此有必要研究通过改变电机控制参数减小换向转矩脉动。
减小换向转矩脉动的方法之一就是使励磁转矩比磁阻转矩大得多,从而使励磁转矩在电机输出转矩中起主要作用。下面尝试用改变电枢电流和励磁电压这两个控制参数减小转矩脉动。
1. 2. 1改变电枢电流减小相电流可明显减小换向转矩脉动。此处定义转矩脉动率为正半周平均转矩与负半周平均转矩之差比一周内平均转矩。图2表明,当电枢平均电流幅值I为7 A时,转矩脉动为43. 5 而当I为5 A时,转矩脉动下降为11. 8.这是因为减小相电流I平方按平方关系减小,使之减小幅度远大于T的减小幅度,从而使T远小于T ae,因此采用此方法可以有效地减小换向转矩脉动。
1. 2. 2改变励磁电压由图3可见,增大励磁电压U f,可明显减小转矩脉动, U 14 V时,转矩脉动为31. 6 而当U矩脉动下降为24. 0.由式( 2)知,励磁转矩T正比于I而磁阻转矩T不随I的变化而变化,所以励磁电压U增大时,相应地提高了I f,使输出的励磁转矩T相应增大,而此时电枢电流保持不变,也保持不变,故T比在电机输出转矩中所占的份量增大,因此达到了减小换向转矩脉动的目的。
1. 3双拍工作方式转矩分析单拍工作方式存在较大的换向转矩脉动,另外,由于电感特性中有约1 /3周期的电感值不变,决定了这种工作方式有约1 /3周期输出转矩为零,为进一步改善双凸极电机的转矩特性,可采用双拍工作方式。
南京航空航天大学学报比较图3~5可知,双拍工作方式输出转矩比单拍工作方式约大两倍,且不存在输出转矩为零的区间,这是由于双拍工作方式任一时刻有两相同时工作,输出转矩为两相转矩叠加。另外,由于两相工作的对称性,当两相输出转矩叠加时,这两相的电流反向,产生的磁阻转矩也反向,叠加时磁阻转矩的作用可以抵消,有效地减小了换向转矩脉动。
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