AC-Permanentmagnet-Synchronmotor-Struktur
Es gibt viele Arten von Permanent-Magnet-Synchron-Motoren und die Wellenformen der induzierten elektromotorischen Kraft der die Statorwicklungen in eine Sinuswelle Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) und eine trapezförmige Permanentmagnet-Synchronmotor (unterteilen BLDC). Der Stator der sinusförmigen Permanentmagnet-Synchronmotor besteht aus drei-Phasen-wicklung und Eisen Kerne. Die Armatur Wicklungen sind oft von Y-Type verbunden und Kurzstrecken-verteilte Wicklungen dienen; dem Flugfeld Lücke soll als eine Sinuswelle eine Sinus-Welle zurück elektromotorische Kraft erzeugen. der Rotor nimmt ein Permanentmagnet statt elektrische Erregung, Sinus-Permanent-Magnet-Synchron-Motoren können in drei Kategorien je nach Einbaulage des Permanentmagneten auf dem Rotor unterteilt werden: konvexe, eingebetteten und embedded. Der Motor studierte in diesem Papier ist ein konvex-Typ Sinus Permanentmagnet-Synchronmotor. Die Struktur ist in Abbildung 1 dargestellt. Die Statorwicklung erfolgt in der Regel in mehreren Phasen. Der Rotor besteht aus Permanentmagneten nach bestimmten Logarithmus. Für zwei Paare, die Motordrehzahl ist n = 60f/p, P ist der Pol-Logarithmus, und f ist die aktuelle Frequenz.
Derzeit Drehstrom-Synchronmotoren haben jetzt vor allem zwei Steuerungsmodi, gehört seiner Kontrolle (auch bekannt als offene Regelkreis-Frequenzregelung); die andere ist Selbstkontrolle (auch bekannt als Frequenz geschlossenen Regelkreis). Der Regelungsart passt vor allem die Rotordrehzahl durch unabhängig voneinander steuern die externe Stromversorgung-Frequenz. Es ist nicht notwendig zu wissen, die Positionsdaten des Rotors und der offene Regelkreis-Steuerung Regelung der konstant-Spannungs-Frequenz-Kennlinie wird häufig verwendet. Die selbstkontrollierte Permanentmagnet-Synchronmotor passt auch die Drehzahl des Rotors durch Ändern der Frequenz des externen Netzteils. Im Gegensatz zu anderen Regelungsarten bezieht sich die Änderung der Frequenz externe Stromversorgung auf die Positionsdaten des Rotors. Je höher die Rotordrehzahl, je höher die Stator-Netzfrequenz. Desto höher ist die Rotordrehzahl angepasst, durch Variation der Frequenz der angewandten Spannung (oder Strom) der die Statorwicklungen. Da die selbstkontrollierte Synchronmotor nicht über das Problem der Out-of-Schritt und Schwingung der Synchronmotor des Steuerelements und der Permanentmagnet der Permanentmagnet-Synchronmotor verfügt nicht über die Bürste und den Kommutator, das Volumen Qualität des Rotors werden reduziert und das System wird verbessert. Reaktionsgeschwindigkeit und Drehzahlbereich und die Leistung des Gleichstrommotors, so individuell regulierbare AC-Permanentmagnet-Synchronmotor in diesem Papier verwendet, wenn die symmetrische dreiphasige Drehstrom-symmetrische Stromversorgung hinzugefügt wird herstellen wicklung, selbst eine synchrone Drehzahl rotierenden Stator. Das magnetische Feld, die Drehzahl des Rotors Synchronmotor ist streng mit der externen Netzfrequenz synchronisiert und hat nichts mit der Größe der Belastung zu tun.





