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永磁同步電機(jī)——電主軸新一代技術(shù)變革
電主軸是數(shù)控機(jī)床的核心功能部件,其性能的優(yōu)劣直接影響著數(shù)控機(jī)床的加工精度,決定其生產(chǎn)效率和良品率。而作為電主軸驅(qū)動系統(tǒng)的關(guān)鍵和核心,主軸內(nèi)置電機(jī)擔(dān)當(dāng)著驅(qū)動系統(tǒng)動力執(zhí)行部件這一重要角色
電主軸是數(shù)控機(jī)床的核心功能部件,其性能的優(yōu)劣直接影響著數(shù)控機(jī)床的加工精度,決定其生產(chǎn)效率和良品率。而作為電主軸驅(qū)動系統(tǒng)的關(guān)鍵和核心,主軸內(nèi)置電機(jī)擔(dān)當(dāng)著驅(qū)動系統(tǒng)動力執(zhí)行部件這一重要角色,其性能直接影響到數(shù)控機(jī)床的動態(tài)剛性、加工精度、加工速度、振動和噪聲等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo),故電機(jī)對于機(jī)床的性能、結(jié)構(gòu)布局和制造成本均具有很大的影響。
因感應(yīng)電機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,設(shè)計方法成熟、控制方便、易于弱磁調(diào)速,故在目前的數(shù)控機(jī)床電主軸的應(yīng)用中仍然占據(jù)主流地位。
感應(yīng)電機(jī)感應(yīng)電機(jī)雖應(yīng)用廣泛,但卻存在以下問題:
1、功率因數(shù)和效率較低,需要較大容量的驅(qū)動器;
2、轉(zhuǎn)矩密度低,需要較大安裝空間;
3、低速力能特性差;
4、感應(yīng)電機(jī)轉(zhuǎn)子存在非常嚴(yán)重的發(fā)熱問題,因轉(zhuǎn)子參數(shù)隨溫度而變化,進(jìn)而影響電機(jī)的控制精度,降低加工精度;同時,當(dāng)熱量傳到主軸上會大大影響工件的加工質(zhì)量。故感應(yīng)電機(jī)對冷卻結(jié)構(gòu)的設(shè)計有著較高的要求。
因此,研發(fā)具有寬調(diào)速范圍和低速大轉(zhuǎn)矩,滿足高檔數(shù)控機(jī)床性能要求的永磁同步電機(jī)無疑是突破窠臼,電主軸技術(shù)變革的。
何為永磁同步電機(jī)?
永磁同步電機(jī),英文名稱為Permanent Magnet Synchronous Motor,簡稱PMSM,指的是由永磁體直接產(chǎn)生磁場的交流電機(jī)。
永磁同步電機(jī)四大優(yōu)勢
一、電機(jī)體積較小、重量輕
近年來隨著高性能永磁材料的不斷應(yīng)用,永磁同步電機(jī)的功率密度得到很大的提高,相同體積下永磁同步電機(jī)輸出扭矩約是感應(yīng)電機(jī)的1.7倍。
二、調(diào)速范圍寬
基于特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計的永磁同步電機(jī),可在恒轉(zhuǎn)矩運行時采用*大轉(zhuǎn)矩/電流控制策略,而恒功率運行時采用弱磁控制策略,可獲得良好的調(diào)速運行特性,成功實現(xiàn)了超過5倍的弱磁調(diào)速范圍;
三、轉(zhuǎn)動慣量小,可獲得較高的加速度,動態(tài)性能好
四、過載能力大
永磁同步電機(jī)轉(zhuǎn)子無滑差,當(dāng)進(jìn)行剛性加工時,不會產(chǎn)生由于轉(zhuǎn)速波動而帶來的表面效果加工異常。
永磁同步電機(jī)在電主軸系統(tǒng)中的應(yīng)用
盡管永磁同步電機(jī)相比感應(yīng)電機(jī)存在以上諸多優(yōu)點,但想要將永磁同步電機(jī)應(yīng)用在高速電主軸中發(fā)揮其性能特點,仍存在著諸多困難與障礙。
在主軸驅(qū)動應(yīng)用中,對電機(jī)的恒定功率速度運行范圍有較高要求。目前在這一領(lǐng)域的主流仍舊是感應(yīng)電機(jī),其在恒定功率運行范圍內(nèi)采用弱磁控制方法。顯然這一方法并不適用于永磁同步電機(jī)。
永磁同步電機(jī)的轉(zhuǎn)子磁場乃是由永磁體產(chǎn)生,其磁場是固定無法直接調(diào)節(jié)的,只能利用直軸電樞反應(yīng)去磁效應(yīng),通過調(diào)節(jié)電機(jī)定子電流的相位來產(chǎn)生一個電流去磁分量,逐步削弱氣隙磁場,從而達(dá)到調(diào)節(jié)磁場的目的。我們稱之為弱磁。
**個制約永磁同步電機(jī)在高速電主軸中的應(yīng)用的主要障礙即是弱磁調(diào)速問題。
需要攻克的第二個難關(guān)是降低永磁同步電機(jī)的轉(zhuǎn)矩脈動,使其轉(zhuǎn)矩盡可能的保持**平滑。
針對這一問題,工程師們雙 管齊下,一邊通過合理設(shè)計電機(jī)參數(shù)使得電機(jī)更接近獲得平滑轉(zhuǎn)矩的理想特性,同時采用適當(dāng)?shù)目刂扑惴?,修正電機(jī)或控制器引起的一些非線性特性從而降低轉(zhuǎn)矩脈動。
在此過程中,我們通過采用電磁場有限元設(shè)計方法,對電機(jī)的極槽數(shù)、極弧系數(shù)進(jìn)行合理選擇,通過優(yōu)化氣隙磁密波形、轉(zhuǎn)子形狀以及增設(shè)輔助槽等一系列手段將轉(zhuǎn)矩脈動控制在一個極低的范圍內(nèi)。
除了上述兩大問題,我們還對永磁同步電機(jī)的剛度、受力分析進(jìn)行計算并做了詳實深入的研究,以*大限度的發(fā)揮永磁同步電機(jī)的性能,使得永磁同步電機(jī)電主軸的各項參數(shù)和加工質(zhì)量獲得了極大的提升。
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