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淺談霍爾傳感器在無刷直流電機中的應用

2018年10月07日 11:41 作者:工程師譚軍 用戶評論(0
  直流電機
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  直流電機(direct current machine)是指能將直流電能轉換成機械能(直流電動機)或將機械能轉換成直流電能(直流發電機)的旋轉電機。它是能實現直流電能和機械能互相轉換的電機。當它作電動機運行時是直流電動機,將電能轉換為機械能;作發電機運行時是直流發電機,將機械能轉換為電能。
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  組成結構
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  直流電機的結構應由定子和轉子兩大部分組成。直流電機運行時靜止不動的部分稱為定子,定子的主要作用是產生磁場,由機座、主磁極、換向極、端蓋、軸承和電刷裝置等組成。運行時轉動的部分稱為轉子,其主要作用是產生電磁轉矩和感應電動勢,是直流電機進行能量轉換的樞紐,所以通常又稱為電樞,由轉軸、電樞鐵心、電樞繞組、換向器和風扇等組成。
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  定子
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  (1)主磁極
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  主磁極的作用是產生氣隙磁場。主磁極由主磁極鐵心和勵磁繞組兩部分組成。
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  鐵心一般用0.5mm~1.5mm厚的硅鋼板沖片疊壓鉚緊而成,分為極身和極靴兩部分,上面套勵磁繞組的部分稱為極身,下面擴寬的部分稱為極靴,極靴寬于極身,既可以調整氣隙中磁場的分布,又便于固定勵磁繞組。勵磁繞組用絕緣銅線繞制而成,套在主磁極鐵心上。整個主磁極用螺釘固定在機座上,
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  (2)換向極
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  換向極的作用是改善換向,減小電機運行時電刷與換向器之間可能產生的換向火花,一般裝在兩個相鄰主磁極之間,由換向極鐵心和換向極繞組組成。換向極繞組用絕緣導線繞制而成,套在換向極鐵心上,換向極的數目與主磁極相等。
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  (3)機座
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  電機定子的外殼稱為機座。機座的作用有兩個:
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  一是用來固定主磁極、換向極和端蓋,并起整個電機的支撐和固定作用;
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  二是機座本身也是磁路的一部分,借以構成磁極之間磁的通路,磁通通過的部分稱為磁軛。為保證機座具有足夠的機械強度和良好的導磁性能,一般為鑄鋼件或由鋼板焊接而成。
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  (4)電刷裝置
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  電刷裝置是用來引入或引出直流電壓和直流電流的。電刷裝置由電刷、刷握、刷桿和刷桿座等組成。電刷放在刷握內,用彈簧壓緊,使電刷與換向器之間有良好的滑動接觸,刷握固定在刷桿上,刷桿裝在圓環形的刷桿座上,相互之間必須絕緣。刷桿座裝在端蓋或軸承內蓋上,圓周位置可以調整,調好以后加以固定。
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  轉子
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  (1)電樞鐵心
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  電樞鐵心是主磁路的主要部分,同時用以嵌放電樞繞組。
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  一般電樞鐵心采用由0.5mm厚的硅鋼片沖制而成的沖片疊壓而成,以降低電機運行時電樞鐵心中產生的渦流損耗和磁滯損耗。疊成的鐵心固定在轉軸或轉子支架上。鐵心的外圓開有電樞槽,槽內嵌放電樞繞組。
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  (2)電樞繞組
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  電樞繞組的作用是產生電磁轉矩和感應電動勢,是直流電機進行能量變換的關鍵部件,所以叫電樞。它是由許多線圈(以下稱元件)按一定規律連接而成,線圈采用高強度漆包線或玻璃絲包扁銅線繞成,不同線圈的線圈邊分上下兩層嵌放在電樞槽中,線圈與鐵心之間以及上、下兩層線圈邊之間都必須妥善絕緣。為防止離心力將線圈邊甩出槽外,槽口用槽楔固定。線圈伸出槽外的端接部分用熱固性無緯玻璃帶進行綁扎。
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  (3)換向器
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  在直流電動機中,換向器配以電刷,能將外加直流電源轉換為電樞線圈中的交變電流,
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  使電磁轉矩的方向恒定不變;在直流發電機中,換向器配以電刷,能將電樞線圈中感應產生的交變電動勢轉換為正、負電刷上引出的直流電動勢。換向器是由許多換向片組成的圓柱體,換向片之間用云母片絕緣。
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  (4)轉軸
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  轉軸起轉子旋轉的支撐作用,需有一定的機械強度和剛度,一般用圓鋼加工而成。
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  直流電機里邊固定有環狀永磁體,電流通過轉子上的線圈產生安培力,當轉子上的線圈與磁場平行時,再繼續轉受到的磁場方向將改變,因此此時轉子末端的電刷跟轉換片交替接觸,從而線圈上的電流方向也改變,產生的洛倫茲力方向不變,所以電機能保持一個方向轉動。
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  直流發電機的工作原理就是把電樞線圈中感應的交變電動勢,
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  靠換向器配合電刷的換向作用,使之從電刷端引出時變為直流電動勢的原理。
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  感應電動勢的方向按右手定則確定(磁感線指向手心,大拇指指向導體運動方向,其他四指的指向就是導體中感應電動勢的方向)。
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  導體受力的方向用左手定則確定。這一對電磁力形成了作用于電樞一個力矩,這個力矩在旋轉電機里稱為電磁轉矩,轉矩的方向是逆時針方向,企圖使電樞逆時針方向轉動。如果此電磁轉矩能夠克服電樞上的阻轉矩(例如由摩擦引起的阻轉矩以及其它負載轉矩),電樞就能按逆時針方向旋轉起來。
淺談霍爾傳感器在無刷直流電機中的應用

  無刷直流電機的工作原理本質上與有刷電機類似,有刷直流電機采用機械的電刷和換向器對繞組中的電流進行換向。而無刷電機采用電子方式對繞組電流換向。

  直流電機中轉矩是通過永磁體磁場和繞組中的電流相互作用產生的,在有刷電機中,換向器通過切換電樞繞組實現電樞電流的換向與合適的磁場。而無刷直流電機中,霍爾位置傳感器探測轉子旋轉磁場的位置,通過邏輯與驅動電路,給相應的繞組激勵。總的說來,繞組根據電機永磁體的磁場作出反應,從而產生需要的轉矩。如圖1是一種三相8極(四對磁極)無刷直流電機基本組成:

  旋轉的永磁體轉過雙極型數字霍爾傳感器時,會使雙極型數字霍爾傳感器狀態發生改變。如上圖中8極磁體無刷直流電機中,每兩個南極之間相隔90度,霍爾傳感器相隔120度放置,此時霍爾傳感器之間電角度相隔30度。南極靠近時,雙極型數字霍爾傳感器轉換工作狀態,當第一個數字霍爾傳感器在0度電角度轉為工作狀態時,第二個數字霍爾傳感器在30度電角度時工作,第三個數字霍爾傳感器在60度電解時工作。

  當北極經過雙極數字型霍爾傳感器時,數字霍爾傳感器會轉為釋放狀態,旋轉的8極磁體的每個北極與相鄰的南極之間為45度,因此,數字霍爾傳感器在磁體轉過45度后,會由工作狀態轉為釋放狀態。如圖2為數字霍爾傳感器控制的輸出電平狀態。

  上述三個雙極型數字霍爾傳感器的輸出作為轉子位置的編碼器使用,將磁體的位置和極性信息作為信號發送給邏輯電路,用于開斷H形橋式功率管,如圖3,三相無刷直流電機典型驅動電路。

  圖中R1,S1,T1可以由上述信號驅動,而R2,S2,T2由上述信號反相后驅動。這樣,根據旋轉磁體的位置,每對功率管會相應地開通或判斷,從而以正確的順序、在正確的時間為電機繞組提供電流。

  數字霍爾元件的選型,需根據安裝要求(即轉子磁場方向)與霍爾元件的感應方向,進行合理選擇。

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