类别:其他 出处:网络整理 发布于:2025-06-11 15:19:08 | 23 次阅读
电机已深度融入现代生活:从洗衣机、烘干机、洗碗机到泳池水泵等家用电器,到配备40至100个电机(视车型配置而定)的现代汽车,再到机器人及工厂自动化设备密布的工业环境,电机已成为不可或缺的动力核心。
电机能效发展趋势
永磁电机领域也取得了重大进展。钕、铁、硼等稀土材料制成的更强磁体可提供更大扭矩和更高效率。然而出于可持续性考虑,业界正在探索铝、镍、铬及铁氧体基磁体等替代材料,这些材料在宽温域和强磁场环境下表现出优良特性。
从滑动轴承到滚动轴承的转型,对降低摩擦、提高精度从而提升电机效率起到了关键作用。过去一个世纪以来,电机在保持相同功率输出的前提下实现了显著小型化。以现代5马力鼠笼式转子三相感应电机(SCIM)为例,其体积大幅缩小,重量仅为1910年同功率电机的20%左右。这种尺寸缩减得益于更轻量化高效材料的应用,以及热绝缘和电绝缘技术的进步。更轻巧的电机对汽车应用尤为有利——既可通过减重提升能效,又能将电机集成到更紧凑的空间。这些技术进步的影响深远,造就了能效更高、性能更优且更节能的电机系统。
传统电机系统通常以全功率运行,依赖节流阀调节流量,导致大量能量损耗。相比之下,变频驱动器通过调节电机转速来匹配所需流量,既消除了节流损耗,又降低了能耗,从而全面提升系统效率。研究数据表明,采用变频驱动器可使电机系统效率从约31%提升至72%,实现能效倍增。
Microchip为电机控制应用提供全方位的解决方案,涵盖硬件支持与先进算法。其产品组合包括单片机、栅极驱动器、功率电子器件及传感器,均致力于实现电机性能的化。
Microchip为电机控制系统提供全面的硬件支持,在优化性能和效率的同时加速设计和开发。对于变频驱动器(VFD),它提供采用高效碳化硅(SiC)MOSFET的AC-DC转换器和逆变器,以及用于开关控制的先进栅极驱动器。这些由dsPIC数字信号控制器(DSC)驱动的逆变器将直流电转换为可变频率交流电,以实现高效的电机运行。集成传感器可实时监测电流、电压和温度参数,从而提高系统可靠性。此外,Microchip还提供评估和开发板、参考设计、软件库和开发工具,以支持复杂电机控制算法的设计和实现。
算法是优化电机控制系统的关键。传统方法(如用于交流感应电机的V/F控制)具有成本效益且简单易用,但可能无法提供效率。更先进的算法(如用于BLDC和PMSM电机的六步换向)可提供更好的转矩控制,可采用有传感器或无传感器方案。有效的算法是磁场定向控制(FOC),它具有高效率、低噪声以及出色的转矩和转速性能。根据电机类型和应用需求,FOC可采用有传感器或无传感器方式实现。
Microchip的电机控制解决方案集成了先进算法,包括磁场定向控制(FOC)、转矩电流比(MTPA)和弱磁控制,以实现效率和性能化。这些算法通过MPLAB?motorBench?开发套件等工具获得支持,该套件可简化控制算法的实施与调谐。此外,Microchip还提供用于预测性维护的机器学习功能,确保电机始终以效率运行,并降低意外故障风险。零速/转矩(ZS/MT)控制算法是无需传感器的FOC算法的新形式,使得无传感器控制技术可应用于高转矩或低速电机控制场景。通过采用基于高频注入(HFI)的可靠初始位置检测(IPD)方法,ZS/MT技术能在零速和低速下测定转子位置,从而省去霍尔效应传感器的需求。这一特性使其成为钻孔机、车库门开启器、汽车启动器和电动自行车等应用的理想选择。
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