Princip och algoritm för borstlös likströmsmotor (BLDC)

Som strömkälla för elektriska apparater eller olika maskiner är motorns nyckelfunktion att orsaka frekvensomriktarens vridmoment.

Även om planetreduceraren huvudsakligen används i kombination med servomotorer och stegmotorer, är den professionella kunskapen om motorer fortfarande mycket populär.Därför var jag otålig att se denna "sammanfattning av historiens mest kraftfulla motordrift".Kom tillbaka för att dela med alla.

Borstlös likströmsmotor (BLDCM) blir av med de inneboende bristerna hos borstade likströmsmotorer och ersätter mekaniska motorrotorer med motorrotorer för elektroniska enheter.Därför har borstlösa likströmsmotorer utmärkta egenskaper med variabel hastighet och andra egenskaper hos DC-motorer.Det har också fördelarna med en enkel struktur för kommunikation AC-motor, ingen kommuteringslåga, pålitlig drift och enkelt underhåll.
Grundläggande principer och optimeringsalgoritmer.

BLDC-motorstyrningsbestämmelserna styr positionen och systemet för motorrotorn som motorn utvecklar till likriktaren.För styrhastighetsmanipulation med sluten slinga finns det ytterligare två regler, det vill säga noggrann mätning av motorns rotorhastighet/eller motorström och dess PWM-signal för att styra uteffekten för motorhastigheten.

BLDC-motorn kan välja sidosekvens eller hanteringscenter för att sekvensera PWM-signalen enligt tillämpningsföreskrifterna.De flesta applikationer ändrar endast den faktiska driften med en specificerad hastighet, och 6 separata kantsekvenserande PWM-signaler kommer att väljas.Detta visar den maximala skärmupplösningen.Om du använder den specificerade nätverksservern för exakt positionering, energikrävande bromssystem eller omkastning av drivkraft, rekommenderas det starkt att använda det fyllda hanteringscentret för att sekvensera PWM-signalen.

För att förbättra rotordelen av den magnetiska induktionsmotorn använder BLDC-motorn en Hall-effektsensor för att visa den absolut positionerande magnetiska induktionen.Detta resulterar i fler applikationer och högre kostnader.Induktorlös BLDC-drift eliminerar behovet av Hall-element och väljer endast den självinducerade elektromotoriska kraften (inducerad elektromotorisk kraft) hos motorn för att förutsäga och analysera motorns rotordel.Sensorlös drift är särskilt viktig för lågkostnadsregleringstillämpningar som kylfläktar och pumpar.Vid användning av BLDC-motorer måste även kylskåp och kompressorer drivas utan induktorer.Isättning och fyllning av full laddningstid
De flesta BLDC-motorer behöver inte kompletterande PWM, full belastningstidsinsättning eller full belastningstidskompensation.Det är mycket troligt att BLDC-applikationer med denna egenskap endast är högpresterande BLDC-servomotorer, sinusvågsuppmuntrade BLDC-motorer, borstade AC-motorer eller PC-synkronmotorer.

Många olika styrsystem används för att visa manipulation av BLDC-motorer.Typiskt används uteffekttransistorn som en linjär reglerad strömkälla för att manipulera motorns arbetsspänning.Denna typ av metod är inte lätt att använda när man kör en motor med hög effekt.Högeffektsmotorer måste drivas av PWM, och en mikroprocessor måste specificeras för att visa start- och kontrollfunktionerna.

Styrsystemet måste visa följande tre funktioner:

PWM-driftspänning som används för att styra motorns hastighet;

Systemet som används för att kommutera motorn till likriktaren;

Använd självinducerad elektromotorisk kraft eller Hall-element för att förutsäga och analysera motorrotorns väg.

Pulsbreddsjusteringen används endast för att applicera den variabla arbetsspänningen på motorlindningen.Den rimliga arbetsspänningen är positivt korrelerad med PWM-driftcykeln.När korrekt likriktarkommutering erhålls, är vridmomentegenskaperna för BLDC desamma som för följande DC-motorer.Den variabla driftspänningen kan användas för att manipulera motorns hastighet och variabla vridmoment.


Posttid: 2021-05-05