最全讲解 | 无刷电机是什么原理的电机?无刷电机工作及控制原理是什么?无刷电机又为什么能成为众多厂家的卖点?
无论你是在选购扫地机器人的时候也好,选购洗衣机的时候也好,一定经常会看到产品的彩页上,厂商特地给你标注“我们用的是无刷电机”,然后告诉你“我们用无刷电机就是牛逼”,至于什么是无刷电机,牛逼在哪儿厂家倒是没说。有刷电机是大家最早接触的一类电机,中学时物理课堂上介绍电动机也是以它为模型来展示的。有刷电机的主要结构就是定子+转子+电刷,通过旋转磁场获得转动力矩,从而输出动能。电刷与换向器不断接触摩擦,在转动中起到导电和换相作用。那么无刷电机是什么电机?无刷电机又为什么能成为众多厂家的卖点?100唯尔教育网小编和大家在这里分享一篇无刷电机工作原理的相关知识,只要有高一物理知识的朋友就能够看得懂,希望有兴趣的朋友耐心往下看,相互学习~~
了解什么无刷电机之前我们先来了解一下什么是电机。 电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。懂了没?是不是更蒙圈了。简单说就是,因为电不能直接让一台机器直接运动起来,需要一个机器将电的能量转化为动力,使机器运转,电机就是这个机器,俗称马达。
电机可以说是一个家电的核心了,没有电机洗衣机转不了,吸尘器没法儿吸灰等等。所以只有你用的电机好,你家的产品才有核心竞争力嘛。要是有个卖汽车的只夸我们家车玻璃防弹,座椅真皮,外型请的法国的设计师设计,就是发动机不行,跑3公里就歇了,这车你买吗?
有刷电机
我们再来谈谈有刷电机。有刷电机是内含电刷装置的将电能转换成机械能或将机械能转换成电能的旋转电机。它工作原理你可以想象成有一个空心圆柱体,然后将整圈柱壁两端弄上吸铁石的两极,圆柱体中间有个能转的小圆棒,小圆棒装上“扇叶”,扇叶上缠上线圈,电刷就搭在扇叶上,给电刷通上电以后就有扇叶因为电磁原因产生了不同的磁极,跟柱壁两边的磁极产生斥力,然后就疯狂的转,电能就此转化为动能。
这样就会有问题嘛,电刷和小圆棒之间有摩擦,造成效率降低、噪音增加、容易发热、引起火花,有刷电机的寿命要比无刷短几倍,又因为电阻大,效率低、输出功率少。而且因为有刷子,刷子就有可能坏,坏了就得修,多麻烦啊。
无刷电机
无刷电机的工作原理依旧可以想象一个圆柱体,不过这次不是小圆棒在中间转,而是一个块儿吸铁石在中间转,柱壁不在是吸铁石的两个磁极,而是刚才通了电的“扇叶”。这样只要一通电,柱壁因为电磁有了磁极,和中间的吸铁石产生互斥力,然后吸铁石疯狂转,电能就此转化为动能。它与有刷电机最大的区别就是,就不用那俩电刷通电了,因为我们可以直接给柱壁通电。
电磁学基础定则回顾
首先给大家复习几个基础定则:左手定则、右手定则、右手螺旋定则。
▶左手定则
这个是电机转动受力分析的基础,简单说就是磁场中的载流导体,会受到力的作用。让磁感线穿过手掌正面,手指方向为电流方向,大拇指方向为产生磁力的方向。
左手定则示意图
▶右手定则
这是产生感生电动势的基础,跟左手定则的相反,磁场中的导体因受到力的牵引切割磁感线产生电动势。让磁感线穿过掌心,大拇指方向为运动方向,手指方向为产生的电动势方向。
右手定则示意图
为什么要讲感生电动势呢?不知道大家有没有类似的经历,把电机的三相线合在一起,用手去转动电机会发现阻力非常大,这就是因为在转动电机过程中产生了感生电动势,从而产生电流,磁场中电流流过导体又会产生和转动方向相反的力,大家就会感觉转动有很大的阻力。不信可以试试。
三相线分开,电机可以轻松转动
三相线合并,电机转动阻力非常大
▶右手螺旋定则
用右手握住通电螺线管,使四指弯曲与电流方向一致,那么大拇指所指的那一端就是通电螺旋管的N极。这个定则是通电线圈判断极性的基础,红色箭头方向即为电流方向。
右手螺旋定则示意图
看完了三大定则,我们接下来先看看电机转动的基本原理。
直流电机模型
我们找到一个中学物理学过的直流电机的模型,通过磁回路分析法来进行一个简单的分析。
图1 直流电机-状态一
如图1所示,当两头的线圈通上电流时,根据右手螺旋定则,会产生方向指向右的外加磁感应强度B(如粗箭头方向所示);而中间的转子会尽量使自己内部的磁感线方向与外磁感线方向保持一致,以形成一个最短闭合磁力线回路,这样内转子就会按顺时针方向旋转了。
当转子磁场方向与外部磁场方向垂直时,转子所受的转动力矩最大。注意这里说的是“力矩”最大,而不是“力”最大。诚然,在转子磁场与外部磁场方向一致时,转子所受磁力最大,但此时转子呈水平状态,力臂为0,当然也就不会转动了。补充一句,力矩是力与力臂的乘积。其中一个为零,乘积就为零了。
当转子转到水平位置时,虽然不再受到转动力矩的作用,但由于惯性原因,还会继续顺时针转动,这时若改变两头螺线管的电流方向,如图2所示,转子就会继续顺时针向前转动。
图2 直流电机-状态二
如此不断改变两头螺线管的电流方向,内转子就会不停转起来了。改变电流方向的这一动作,就叫做换相。补充一句:何时换相只与转子的位置有关,而与其他任何量无直接关系。
三相二级内转子电机
一般来说,定子的三相绕组有星形联结方式和三角联结方式,而“三相星形联结的二二导通方式”最为常用,这里就用该模型来做个简单分析。
图3 三相星形联结的二二导通方式
图3显示了定子绕组的联结方式(转子未画出假想是个二极磁铁),三个绕组通过中心的连接点以“Y”型的方式被联结在一起。整个电机就引出三根线A、B、C。当它们之间两两通电时,有6种情况,分别是AB、AC、BC、BA、CA、CB。注意这是有顺序的。
图4 第一阶段:AB相通电情形
如图4所示,当AB相通电,则A极线圈产生的磁感线方向如红色箭头所示,B极产生的磁感线方向如蓝色箭头所示,那么产生的合力方向即为绿色箭头所示。假设其中有一个二极磁铁,根据“中间的转子会尽量使自己内部的磁感线方向与外磁感线方向保持一致”,则N极方向会与绿色箭头所示方向重合。至于C,暂时没它什么事。
图5 第二、三、四阶段
为了节省篇幅,我们就不一一描述CA、CB的模型,大家可以自己类推一下。以下为中间磁铁(转子)的状态图,如图6所示。
图6 中间磁铁(转子)状态图
每个过程转子旋转60度,如图7所示。
图7
六个过程即完成了完整的转动,其中6次换相。
三相多绕组多级内转子电机
我们再来看一个复杂点的。图8(a)是一个三相九绕组六极(三对极)内转子电机,它的绕组连线方式见图8(b)。从图8(b)可见,其三相绕组也是在中间点连接在一起的,也属于星形联结方式。
一般而言,电机的绕组数量都和永磁极的数量是不一致的(比如用9绕组6极,而不是6绕组6极),这样是为了防止定子的齿与转子的磁钢相吸对齐。
图8 三相九绕组六极内转子电机
其运动的原则是:转子的N极与通电绕组的S极有对齐的运动趋势,而转子的S极与通电绕组的N极有对齐的运动趋势。即为S与N相互吸引,注意跟之前的分析方法有一定的区别。
图9 六种通电状态
图9为六个不同的通电状态。其中经历了五个转动过程,每个过程为20度,如图10 所示。
图10 转动过程
外转子无刷直流电机
看完了内转子无刷直流电机的结构,我们再来看外转子的。其区别就在于,外转子电机将原来处于中心位置的磁钢做成一片片,贴到了外壳上,电机运行时,是整个外壳在转,而中间的线圈定子不动。
外转子无刷直流电机较内转子来说,转子的转动惯量要大很多(因为转子的主要质量都集中在外壳上),所以转速较内转子电机要慢,通常KV值在几百到几千之间,也是航模主要运用的无刷电机。
无刷电机KV值定义为:转速/V,意思为输入电压每增加1伏特,无刷电机空转转速增加的转速值。比如说,标称值为1000KV的外转子无刷电机,在11V的电压条件下,最大空载转速即为:11000rpm(rpm的含义是:转/分钟)。
同系列同外形尺寸的无刷电机,根据绕线匝数的多少,会表现出不同的KV特性。绕线匝数多的,KV值低,最高输出电流小,扭力大;绕线匝数少的,KV值高,最高输出电流大,扭力小。我先前测试过穿越机2204电机的极限电流,单电机能彪上25A,而2212系列电机15A都上不了。
图11 外转子无刷直流电机结构
分析方法也和内转子电机类似,大家可以自己分析一下,根据右手螺旋定理判断线圈的N/S极,转子永磁体的N极与定子绕组的S极有对齐(吸引)的趋势,转子永磁体的S极与定子绕组的N极有对齐(吸引)的趋势,从而驱动电机转动。
▶经典无刷电机2212 1000KV电机结构分析
图12 DJI 2312S电机(左)和XXD 2212电机(右)解剖图
其结构如下:定子绕组固定在底座上,转轴和外壳固定在一起形成转子,插入定子中间的轴承。
图13 XXD 2212线圈拆解图
图14 12绕组14极(7对极)电机绕组绕法
如图15所示,画出了6种两相通电的情形。可以看出,尽管绕组和磁极的数量可以有许多种变化,但从电调控制的角度看,其通电次序其实是相同的,也就是说,不管外转子还是内转子电机,都遵循AB->AC->BC->BA->CA->CB的顺序进行通电换相。
当然,如果你想让电机反转的话,电子方法是按倒过来的次序通电;物理方法直接对调任意两根线,假设A和B对调,那么顺序就是BA->BC->AC->AB->CB->CA,大家有没有发现这里顺序就完全倒过来了。
图15
要说明一下的是,由于每根引出线同时接入两个绕组,所以电流是分两路走的。这里为使问题尽量简单化,图中只画出了主要一路的电流方向,还有一路电流未画出。另一路电流涉及到电路检测换相位置。
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