永磁同步电机二极管续流消除剩磁装置及使用方法制造方法及图纸

技术编号:22648744 阅读:54 留言:0更新日期:2019-11-26 17:48
本发明专利技术公开了一种永磁同步电机二极管续流消除剩磁装置,包括:驱动模块、永磁同步电机的三相定子绕组,所述驱动模块与所述三相定子绕组连接,用于起动、维持永磁同步电机正常运转,其特征在于,还包括消磁模块、控制模块;用于产生控制信号;所述消磁模块分别与所述控制模块以及所述驱动模块连接,所述消磁模块基于所述控制模块产生的控制信号,通过所述驱动模块对所述三相定子绕组中的剩磁进行消除。本发明专利技术中的消磁模块基于控制模块的控制信号来对永磁同步电机中的剩磁进行消磁,避免了剩磁对永磁同步电机停机再起动的影响。

Device and using method of eliminating remanence by diode continuous current in permanent magnet synchronous motor

The invention discloses a diode continuous current eliminating remanence device of permanent magnet synchronous motor, which comprises a driving module and a three-phase stator winding of the permanent magnet synchronous motor. The driving module is connected with the three-phase stator winding for starting and maintaining the normal operation of the permanent magnet synchronous motor, which is characterized in that it also comprises a demagnetizing module and a control module, for generating control signals, and for demagnetizing The module is respectively connected with the control module and the drive module, and the degaussing module eliminates the residual magnetism in the three-phase stator winding through the drive module based on the control signal generated by the control module. The demagnetization module of the invention demagnetizes the residual magnetism in the permanent magnet synchronous motor based on the control signal of the control module, avoiding the influence of the residual magnetism on the shutdown and restart of the permanent magnet synchronous motor.

【技术实现步骤摘要】
永磁同步电机二极管续流消除剩磁装置及使用方法
本专利技术涉及永磁同步电机的
,具体涉及一种永磁同步电机二极管续流消除剩磁装置及使用方法。
技术介绍
永磁同步电动机具有结构简单,体积小、重量轻、损耗小、效率高、功率因数高等优点,主要用于要求响应快速、调速范围宽、定位准确的高性能伺服传动系统和直流电机的更新替代电机。永磁同步电机在带载起动的情况,如果前一次停机仍然存在剩磁在电机绕组内,会对永磁同步电机的起动和转速追踪造成影响。现有的做法是将永磁同步电机通过停机等待一段时间自然消除剩磁,难以得知剩磁的消除情况,无法确定永磁同步电机在后一次起动时剩磁是否已经消除至安全范围。而通过二极管续流的原理,可以将永磁同步电机中剩磁能量快速收集到储能器件中,实现有效地消除剩磁。
技术实现思路
本专利技术提供了一种永磁同步电机二极管续流消除剩磁装置及使用方法,以解决现有技术中永磁同步电机剩磁消除速度慢、难以得知剩磁的消除的问题。本专利技术提供了一种永磁同步电机二极管续流消除剩磁装置,包括:驱动模块、永磁同步电机的三相定子绕组,所述驱动模块与所述三相定子绕组连接,用于起动、维持永磁同步电机正常运转,其特征在于,还包括消磁模块、控制模块;用于产生控制信号;所述消磁模块分别与所述控制模块以及所述驱动模块连接,所述消磁模块基于所述控制模块产生的控制信号,通过所述驱动模块对所述三相定子绕组中的剩磁进行消除。可选地,所述消磁模块包括:储能单元、功能开关单元;所述储能单元与所述功能开关单元连接,用于存储所述三相定子绕组中的剩磁;所述功能开关单元分别与所述控制模块以及驱动模块连接,基于所述控制模块发出的控制信号让所述消磁模块进入消磁功能。可选地,所述功能开关单元包括:MOS管Q7、二极管VD1、二极管VD2、二极管VD3;所述储能单元分别与所述MOS管Q7的漏极、二极管VD1的阴极、二极管VD3的阴极连接;所述MOS管Q7的原极与所述驱动模块连接;所述二极管VD1的阳极与所述三相定子绕组中的A相连接;所述二极管VD2的阴极与所述三相定子绕组中的B相连接,阳极与所述驱动模块中的电源负极连接;所述二极管VD3的阴极与所述三相定子绕组中的C相连接;所述MOS管Q7的栅极与所述控制模块连接。可选地,所述驱动模块包括:直流电源VDC、电容C1、MOS管Q1、MOS管Q2、MOS管Q3、MOS管Q4、MOS管Q5、MOS管Q6、二极管VD4;所述储能单元包括:电容C2;所述功能开关单元包括:MOS管Q7、二极管VD1、二极管VD2、二极管VD3,所述控制模块包括:单片机;所述直流电源VDC的正极分别和所述电容C1的正极、所述电容C2的负极以及所述二极管VD4的阳极连接,所述直流电源VDC的负极分别和所述电容C1的负极、所述MOS管Q2的源极、所述MOS管Q4的源极、所述MOS管Q6的源极以及所述二极管VD2的阳极连接;所述电容C2的正极分别和所述MOS管Q7的漏极、所述二极管VD1的阴极以及所述二极管VD3的阴极连接;所述二极管VD1的阳极分别和所述MOS管Q1的源极、所述MOS管Q4的栅极以及所述三相定子绕组中的A相连接;所述二极管VD2的阴极分别和所述MOS管Q3的源极、所述MOS管Q6的漏极以及所述三相定子绕组中的B相连接;所述二极管VD3的阳极分别和所述MOS管Q2的漏极、所述MOS管Q5的源极以及所述三相定子绕组中的C连接;所述二极管VD4的阴极分别和所述MOS管Q1的漏极、所述MOS管Q3的漏极、所述MOS管Q5的漏极以及所述MOS管Q7的源极连接;所述单片机分别与所述MOS管Q1至所述MOS管Q7的栅极连接。可选地,所述电容C1为滤波电容,所述电容C2为具有升压功能的电解电容。可选地,还包括分压电路和/或放大单元;所述分压电路的输入端与所述电容C2的正极连接,输出端与所述单片机连接;所述放大单元包括:电阻R1以及放大电路,所述二极管VD2的阳极分别和所述电阻R1的一端以及所述放大电路的输入端连接,所述电阻R1的另一端和所述直流电源VDC的负极连接,所述放大电路的输出端和所述单片机连接;所述电阻R1的阻值取值范围为20mΩ~50mΩ。本专利技术还提供了一种永磁同步电机二极管续流消除剩磁装置的使用方法,其特征在于,当永磁同步电机起动时,单片机控制MOS管Q7导通0.5s~1s后关断;当永磁同步电机停机时,单片机控制MOS管Q1以及MOS管Q7关断,直至消磁完成。可选地,在直流电源VDC的电压小于等于48V时,当永磁同步电机停机时,还包括通过分压电路按2ms~5ms时间间隔获取电容C2正极对地的采样电压,计算电容C2正极对地的采样电压的变化率,当采样电压的变化率小于0.1%时,消磁完成,单片机继续控制MOS管Q7继续关断,释放MOS管Q1的控制。可选地,在直流电源VDC的电压大于48V时,当永磁同步电机停机时,还包括通过放大电路按2ms~5ms时间间隔获取三相定子绕组中B相采样电流,当采样电流小于永磁同步电机额定电流的0.5%时,消磁完成,单片机继续控制MOS管Q7继续关断,释放MOS管Q1的控制。本专利技术的有益效果:1、本专利技术技术方案中的永磁同步电机快速消除剩磁的装置,结构简单,成本低,安全可靠,易于安装,能够缩短永磁同步电机消除剩磁的时间。通过二极管的回流和电解电容的储能作用消除剩磁,较好的消除了剩磁对永磁同步电机下一次起动的影响。2、通过设置采样电阻R1,采集采样电阻上的电压信息,间接得到消除剩磁时的电流信息,分析电流值的大小得到剩磁状态,有效地反馈消除剩磁的完成情况。也可以通过采集电容C2正极的电压信息,分析电容C2正极处的电压变化状况,有效地反馈消除剩磁的完成情况。3、在永磁同步电机再起动时,所有MOS管均导通,由单片机驱动控制MOS管驱动电机起动,此时电容C2的电能回流到三相定子绕组,为其提供一部分电能,充分利用了剩磁能量,从而提高了永磁同步电机的运行效率。附图说明通过参考附图会更加清楚的理解本专利技术的特征和优点,附图是示意性的而不应理解为对本专利技术进行任何限制,在附图中:图1示出了本专利技术中一种永磁同步电机二极管续流消除剩磁装置的电路图;图2示出了本专利技术中设置分压电路的电路图;图3示出了本专利技术中设置放大电路的电路图;图4示出了本专利技术中永磁同步电机停机续流时电流流向示意图。具体实施方式为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。如图1所示,本专利技术提供了一种永磁同步电机二极管续流消除剩磁装置,其中,驱动模块包括:直流电源VDC、电容C1、MOS管Q1、MOS管Q2、MOS管Q3、MOS管Q4、MOS管Q5、MOS管Q6、二极管V本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种永磁同步电机二极管续流消除剩磁装置,包括:驱动模块、永磁同步电机的三相定子绕组,所述驱动模块与所述三相定子绕组连接,用于起动、维持永磁同步电机正常运转,其特征在于,还包括消磁模块、控制模块;用于产生控制信号;所述消磁模块分别与所述控制模块以及所述驱动模块连接,所述消磁模块基于所述控制模块产生的控制信号,通过所述驱动模块对所述三相定子绕组中的剩磁进行消除。/n

【技术特征摘要】
1.一种永磁同步电机二极管续流消除剩磁装置,包括:驱动模块、永磁同步电机的三相定子绕组,所述驱动模块与所述三相定子绕组连接,用于起动、维持永磁同步电机正常运转,其特征在于,还包括消磁模块、控制模块;用于产生控制信号;所述消磁模块分别与所述控制模块以及所述驱动模块连接,所述消磁模块基于所述控制模块产生的控制信号,通过所述驱动模块对所述三相定子绕组中的剩磁进行消除。


2.如权利要求1所述的永磁同步电机二极管续流消除剩磁装置,其特征在于,所述消磁模块包括:储能单元、功能开关单元;所述储能单元与所述功能开关单元连接,用于存储所述三相定子绕组中的剩磁;所述功能开关单元分别与所述控制模块以及驱动模块连接,基于所述控制模块发出的控制信号让所述消磁模块进入消磁功能。


3.如权利要求2所述的永磁同步电机二极管续流消除剩磁装置,其特征在于,所述功能开关单元包括:MOS管Q7、二极管VD1、二极管VD2、二极管VD3;所述储能单元分别与所述MOS管Q7的漏极、二极管VD1的阴极、二极管VD3的阴极连接;所述MOS管Q7的原极与所述驱动模块连接;所述二极管VD1的阳极与所述三相定子绕组中的A相连接;所述二极管VD2的阴极与所述三相定子绕组中的B相连接,阳极与所述驱动模块中的电源负极连接;所述二极管VD3的阴极与所述三相定子绕组中的C相连接;所述MOS管Q7的栅极与所述控制模块连接。


4.如权利要求2所述的永磁同步电机二极管续流消除剩磁装置,其特征在于,所述驱动模块包括:直流电源VDC、电容C1、MOS管Q1、MOS管Q2、MOS管Q3、MOS管Q4、MOS管Q5、MOS管Q6、二极管VD4;所述储能单元包括:电容C2;所述功能开关单元包括:MOS管Q7、二极管VD1、二极管VD2、二极管VD3,所述控制模块包括:单片机;
所述直流电源VDC的正极分别和所述电容C1的正极、所述电容C2的负极以及所述二极管VD4的阳极连接,所述直流电源VDC的负极分别和所述电容C1的负极、所述MOS管Q2的源极、所述MOS管Q4的源极、所述MOS管Q6的源极以及所述二极管VD2的阳极连接;所述电容C2的正极分别和所述MOS管Q7的漏极、所述二极管VD1的阴极以及所述二极管VD3的阴极连接;所述二极管VD1的阳极分别和所述MOS管Q1的源极、所述MOS管Q4的栅极以...

【专利技术属性】
技术研发人员:李可礼李垣江张懿魏海峰刘维亭李震张明明
申请(专利权)人:江苏科技大学
类型:发明
国别省市:江苏;32

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