永磁同步電機由兩個關鍵部件組成,即一個多極化永磁轉子和帶有適當設計繞組的定子。在操作過程中,旋轉的多極化永磁轉子在轉子與定子的氣隙形成一個隨時間變化的磁通。這個通量在定子繞組端子上產生交流電壓,從而形成用于發電的基礎。在此處所討論的永磁同步電機使用一個安裝在鐵磁芯上的環形永磁鐵。內部永磁同步電機不在這里考慮。因磁鐵嵌入到一個電鍍的鐵磁芯內是困難的,通過使用適當厚度的磁鐵以及在轉子和定子鐵芯的高性能磁材料,氣隙可以做大而沒有明顯的性能損失,這使得定子繞組在氣隙中占據的空間,從而大大簡化了永磁同步電機的制造。
在不反饋電流、電壓或位置等物理信號的前提下,仍能達到控制精度,這是恒壓頻比控制方法的優點。恒壓頻比控制方法控制算法簡單、硬件成本低廉,得到了廣泛應用。恒壓頻比控制方法的缺點也顯而易見,由于在控制過程中沒有反饋速度、位置或任何其他的信號,所以幾乎完全不能獲得電機的運行狀態信息,沒法控制轉速或電磁轉矩,系統性能一般,動態響應較差,尤其在給定目標速度發生變化或者負載突變時,容易產生失步和振蕩等問題。顯然,該種控制方法不能分別控制轉矩和勵磁電流,在控制過程中容易存在較大的勵磁電流,影響電機的效率。因此,此種控制方法常用于性能需求較低的通用變頻器中,如空調、流水線的傳送帶驅動控制、水泵和風機的節能運行等。
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