由于永磁同步電機具有非線性和多變量等特點,其控制難度大,控制算法復雜,傳統的矢量控制方法往往不能滿足要求。為此,一些---的控制方法在永磁同步電機調速系統中得到應用,包括自適應觀測器、模型參考自適應、高頻信號注入法及模糊控制、遺傳算法等智能控制方法。這些控制方法不依賴于控制對象的數學模型,適應性和魯棒性好,對于永磁同步電機這樣的非線性強的系統具有獨l特的優勢。
永磁同步電機由兩個關鍵部件組成,即一個多極化永磁轉子和帶有適當設計繞組的定子。在操作過程中,旋轉的多極化永磁轉子在轉子與定子的氣隙形成一個---間變化的磁通。這個通量在定子繞組端子上產生交流電壓,從而形成用于發電的基礎。在此處所討論的永磁同步電機使用一個安裝在鐵磁芯上的環形永磁鐵。內部永磁同步電機不在這里考慮。
永磁電機和異步電機的區別主要是以下幾點:1.效率---:這里所說的效率---不僅僅指額定功率點的效率離于普通三相異步電機,而是指其在整個調速范圍內的平均效率;2.啟動轉矩:永磁電機一般也采用異步起動方式,淘汰電機多少錢,由于永磁同步電機正常工作時轉子繞組不起作用,在設計永磁電機時,可使轉子繞組完全滿足高起動轉矩的要求,例如使起倍1.8倍上升到2.5倍,甚至
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