以稳态控制永磁同步电机的方法、实现该方法的电子装置及包含该电子装置的电机组件制造方法及图纸

技术编号:7104820 阅读:213 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种有效且低成本地实施、用于以稳态控制同步电机的方法,所述同步电机包括永磁转子和设有线圈的定子,其通过由处理单元控制的开关连接到电气栅格上,所述方法包括以下步骤:-通过所述处理单元的PWM输出周期性地开启所述开关;-连续校验相对于电机的理想工作条件的偏移;-修改反馈中的开关的开启周期,以接近所述电机的理想工作条件。

【技术实现步骤摘要】

在其最普通的方面,本专利技术涉及以稳态控制永磁同步电机的方法和能够与用于实现所述启动方法的电机相关联的电子装置。所述专利技术还涉及包含所述电子装置的电机组件。 特别地,所述方法涉及以稳态控制同步电机,所述同步电机用于特征在于急需降低成本和体积的应用。例如,其涉及电机(通常是永磁单相型)的控制,用于诸如洗衣机和洗碗机等家用电器中。 
技术介绍
同步电机广泛用于范围很广的不同应用中,因其具有高能量效率和优秀的稳态稳定性。 然而,直到最近,随着对启动这样的电机的问题的低成本技术解决方案的发展,其还被用于要求紧凑和低成本的机器的应用上,类似于诸如洗衣机和洗碗机的排水泵或清洗泵。 在这种类型的应用中,优选地使用由低成本控制用电子产品管理的永磁同步电机,通常是单相或双相型电机。 这样的控制用电子产品通常限于管理电机的启动和停止,还检测可能的停机或过热情况;因此电机以正常速度工作时是自调整的。 这样的解决方案具有各种缺点,其中最严重的是缺乏在各种使用情况下电机的能量最佳化和由振动引起的高工作噪声。 其他问题可能源于电机有限的稳定性,其不适于响应负荷的快速变化或由定子磁场引起的永磁体的消磁。 另一方面,更复杂的控制电路,像那些具有通常控制三相同步机器的反相器的控制电路,在用于以上提到的应用时将产生过高的成本。 因此,构成本专利技术的基础的技术问题是,设计一种用于以稳态控制永磁同步电机的方法和实现该方法的分别的电子装置,其允许电机的能量最佳化,而不会过多地影响生产和安装成本。 
技术实现思路
上述技术问题由一种用于以稳态控制同步电机的方法来解决,所述同步电机包括永磁转子和设有线圈的定子,定子通过由处理单元控制的开关连接到电气栅格上,所述方法包括以下步骤: -通过所述处理单元的PWM输出而周期性地开启所述开关; -连续校验相对于电机的理想工作条件的偏移; -修改反馈中的开关的开启周期,以接近所述电机的理想工作条件。 以上描述的方法有效且低成本地解决了控制电机的问题。 此外,使用PWM端口,而不是通常的逻辑端口,以允许反馈中的控制的优秀的时间分辨率,确保同步电机的工作稳定性。 还应注意到所述方法是如何特别适用于控制单相或双相永磁同步电机的。 理想工作条件出现在由同步电机产生的反电动势信号作为电流函数的零电流平台的中点而变化符号时,即:当反电动势与供给到线圈的电流相位同步时。如果可通过在馈送到线圈的电流是零的期间电气栅格电压和跨过开关的电压之间的差异获得反电动势信号的曲线,这样的条件确保电机的能量最佳化,并还能在无传感器模式中实现。 可替换地,可考虑传感器模式来实现本方法,其中电机的理想工作条件是负载角δ取参考值δopt(计算其以获得能量最佳化,且因此大幅减少电机的振动)。 这样的条件可通过测量(由合适的位置传感器取得的)转子的位置信号的前端和栅格同步信号之间的延时来实现:这样的延时真正代表了电机的负载角。 有利地,用于控制PWM输出的时钟可与电气栅格的电压信号同步。 上述技术问题还通过一种用于以稳态控制同步电机的电子装置来解决,所述电子装置包括装配有PWM输出的处理单元和用于向受所述PWM输出控制的所述同步电机馈电的开关,所述处理单元被设置为通过修改反馈中的开启周期来周期性地开启所述开关,以接近同步电机的理想工作条件。 电子装置可实现无传感器的控制,在这种情况下,处理单元接收栅格电压信号和跨过开关的电压信号,且其被设置为从所述信号中计算由同步电机产生的反电动势。 可替换地,电子装置可实现传感控制,在这种情况下,其包括用于获得同步电机的转子的位置信号并发送所述信号到处理单元的位置传感器。然后,处理单元将被设置为从所述信号获得代表同步电机的负载角δ的值。 开关可以有利地是TRIAC开关,然而电子装置可包括用于与时钟的栅格同步的部分,所述时钟用于控制PWM输出。 电机组件也构成本专利技术的目的,所述电机组件包括使用永磁体的单相同步电机和以上描述类型的电子装置。 通过以下参考附图进行的、用于说明而非限制目的而给出的两个优选实施例的描述,本专利技术的其他特征和优点将变得清楚。 附图说明图1示意地呈现了根据本专利技术的由启动逻辑控制的同步电机; 图2示意地呈现了应用于图1的同步电机的根据本专利技术第一实施例的电子装置; 图3示意地呈现了应用于图1的同步电机的根据本专利技术第二实施例的电子装置; 图4呈现了概略地示出根据本专利技术第一实施例的稳态控制方法 的诸步骤的框图; 图5呈现了概略地示出根据本专利技术第二实施例的稳态控制方法的诸步骤的框图; 图6显示了在以图4中的方法实现稳态控制期间,与图1的同步电机有关的一些参数的时间曲线; 图7显示了在以图4中的方法实现稳态控制期间,与图1的同步电机有关的一些参数的时间曲线。 具体实施方式参考所附图1,附图标记1表示使用永磁体的单相同步电机,其包括定子10和可围绕所述定子10旋转的圆柱形转子15。 定子10限定磁路,所述磁路在定子15上闭合,所述定子15可旋转地布置在定子自身的第一极12a和第二极12b延伸部分之间。定子具有由电子装置20馈电的两个线圈11。 转子15包括设置为在元件的外围上限定两个完全相反的磁极的永磁体。我们可用术语转子轴线AR来表示位于隔开两极从而被限定的理想平面上的转子的直径。 极延伸部分12a、12b,其根据定子10的极轴线AR布置,由形态不对称来区分,以使静止中的转子15布置有相对于定子10的极间轴线AI以不对称角θR倾斜的转子轴线AR。这样的不对称被认为是确保同步电机的单向启动的。在本实例中,转子轴线AR相对于极间轴AI倾斜约6°,从而在相同方向上促进转子的启动。 电子装置20,其优选地采用控制板的形式,可根据图2中示出的第一实施例或图3中可见的第二实施例来制造。为了更清楚地描述,在两个图中,相同的元件用相同的附图标记来表示。 根据两个实施例的电子装置20具有静态开关21,在这个具体的实例中是TRIAC开关,其被设置为调整提供到定子线圈11的功率,该功率由电气栅格22以交流电提供。 TRIAC开关21连接到处理单元30的PWM输出33,所述处理单元30优选地采用微处理器的形式。所述处理单元30实现以下描述的用于启动同步电机1的方法。 根据两个实施例的电子装置20具有用于与栅格35同步的部分,其向处理单元30发送栅格同步信号25,即:当电气栅格的电压是正值时具有单一值且当其呈现负值时具有零值的信号;用于控制PWM输出33的时钟有利地与栅格同步信号同步。 此外,两个电子装置20都具有用于向处理单元30馈电的部分36,还被设置为向所述单元提供用于电压的参考信号。 在图2的第一实施例中,处理单元30具有接收栅格电压信号23的第一输入31和在另一方面接收跨过开关的电压信号24的第二输入32。 通过处理这样的信号,处理单本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种用于以稳态控制同步电机的方法,所述同步电机包括永磁转子和设有线圈的定子,其通过由处理单元控制的开关连接到电气栅格上,所述方法包括以下步骤:-通过所述处理单元的PWM输出而周期性地开启所述开关;-连续校验相对于所述电机的理想工作条件的偏移;-修改反馈中的所述开关的开启周期,以接近所述电机的所述理想工作条件。

【技术特征摘要】
2010.07.23 EP 10425251.51.一种用于以稳态控制同步电机的方法,所述同步电机包括永
磁转子和设有线圈的定子,其通过由处理单元控制的开关连接到电气
栅格上,所述方法包括以下步骤:
-通过所述处理单元的PWM输出而周期性地开启所述开关;
-连续校验相对于所述电机的理想工作条件的偏移;
-修改反馈中的所述开关的开启周期,以接近所述电机的所述理
想工作条件。
2.如权利要求1所述的方法,其中,所述电机的理想工作条件
是:由所述同步电机产生的反电动势信号在馈送到所述线圈的电流的
函数的零电流平台的中点处改变符号。
3.如权利要求2所述的方法,其中,所述相对于所述电机的理
想工作条件的偏移通过以下方式校验:由在馈送到所述线圈的电流为
零期间电气栅格电压和跨过所述开关的电压之间的差异来获得所述
反电动势信号的曲线。
4.如权利要求1所述的方法,其中,所述电机的理想工作条件
是负载角(δ)取参考值(δopt)。
5.如权利要求4所述的方法,其中,所述电机的理想工作条件
是通过测量由合适的位置传感器获取的所述转子的位置信号的前端
和栅格同步信号之间的延时来校验的。
6.如权利要求4所述的...

【专利技术属性】
技术研发人员:埃利奥·马里奥尼
申请(专利权)人:艾斯科尔侯丁有限公司
类型:发明
国别省市:IT

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