步進(jìn)電機(jī)系列 步進(jìn)電機(jī),又稱為脈沖電機(jī),是一種將電脈沖信號轉(zhuǎn)換成相應(yīng)角位移或線位移的電動機(jī)。其獨(dú)特的工作原理和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,使得步進(jìn)電機(jī)在現(xiàn)代工業(yè)控制系統(tǒng)中占據(jù)了重要的地位。為了提高步進(jìn)電機(jī)的運(yùn)行性能,還采用了加減速控制、細(xì)分驅(qū)動控制等先進(jìn)技術(shù)。 查看更多
特殊步進(jìn)電機(jī)系列 特殊步進(jìn)電機(jī),作為步進(jìn)電機(jī)的一種,同樣具備將電脈沖信號轉(zhuǎn)換為相應(yīng)角位移或線位移的能力。不過,它們在某些方面可能具有更加獨(dú)特或?qū)iT的設(shè)計(jì),以適應(yīng)特定的應(yīng)用需求。它們可能通過改進(jìn)結(jié)構(gòu)、材料、控制算法或集成其他先進(jìn)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)更高的性能、精度、可靠性或特定的功能。 查看更多
驅(qū)動器系列 驅(qū)動器,在步進(jìn)電機(jī)應(yīng)用中特指步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器,是一種將電脈沖轉(zhuǎn)化為角位移的執(zhí)行機(jī)構(gòu),它通過接收來自控制系統(tǒng)(如PLC、計(jì)算機(jī)等)的脈沖信號,并將其轉(zhuǎn)化為步進(jìn)電機(jī)所需的電能和控制信號,從而實(shí)現(xiàn)對步進(jìn)電機(jī)的精確控制。 查看更多
我們知道步進(jìn)電機(jī)主要分為永磁式(PM)、可變磁阻式(VR)以及混合式(HB)三類。永磁式步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)矩來源于定子勵磁磁場和轉(zhuǎn)子的永磁磁場的相互作用,稱為電磁轉(zhuǎn)矩;可變磁阻式步進(jìn)電機(jī)沒有永磁體,轉(zhuǎn)矩來源于電機(jī)凸極結(jié)構(gòu)磁阻最低的傾向,稱為磁阻轉(zhuǎn)矩。而混合式步進(jìn)電機(jī)結(jié)合了永磁式(PM)和可變磁阻式(VR)步進(jìn)電機(jī)的特點(diǎn),因此轉(zhuǎn)矩來源于電磁轉(zhuǎn)矩和磁阻轉(zhuǎn)矩的合成作用,本文將詳細(xì)拆解混合式步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)矩來源。
1.永磁轉(zhuǎn)矩
永磁轉(zhuǎn)矩提供了混合式步進(jìn)電機(jī)最主要的轉(zhuǎn)矩,源自勵磁線圈產(chǎn)生的磁場和轉(zhuǎn)子永磁磁場的相互作用。
圖1 單相通電,轉(zhuǎn)子在不同位置的受力分析
如圖1所示,我們給一臺步進(jìn)電機(jī)的一相通電,定子左右兩個極是N極,上下兩極是S極;轉(zhuǎn)子靠外側(cè)是S極,里側(cè)是N極。以最左側(cè)的定轉(zhuǎn)子齒為例來分析,位置(I)顯然是一個穩(wěn)定的平衡位置,轉(zhuǎn)子定子的N極齒和轉(zhuǎn)子的S極(外側(cè))齒對齊,與轉(zhuǎn)子的N極(內(nèi)側(cè))齒錯開。對轉(zhuǎn)子做受力分析,可以發(fā)現(xiàn)每個定子齒對轉(zhuǎn)子的電磁作用力是對稱的,在切向相互抵消合力為0。
順時針轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)子,會產(chǎn)生相反方向的轉(zhuǎn)矩,試圖將轉(zhuǎn)子拉回位置(I),當(dāng)轉(zhuǎn)動一個步距角θ,到半對齊位置(II)時,切向的合力達(dá)到最大值。再繼續(xù)轉(zhuǎn)動,切向力將逐漸減小,當(dāng)轉(zhuǎn)動2θ到齒槽相互錯開位置(III)時,切向合力為零。
繼續(xù)旋轉(zhuǎn),定子對轉(zhuǎn)子的合力變成和運(yùn)動方向一致(順時針)并逐漸變大,在轉(zhuǎn)動3θ到位置(IV)時達(dá)到最大。繼續(xù)轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)矩逐步減小至0,即回到位置(I),轉(zhuǎn)矩完成了一個完整周期的變化。
由上面的分析可以發(fā)現(xiàn),電磁轉(zhuǎn)矩的變化周期是4個步距角,這正好對應(yīng)了一個完整的電磁周期。若規(guī)定轉(zhuǎn)動方向?yàn)檎?,那么轉(zhuǎn)動角度在0-2θ時,轉(zhuǎn)矩為負(fù),轉(zhuǎn)動角度在2θ-4θ時,轉(zhuǎn)矩為正。那么電磁轉(zhuǎn)矩可以表達(dá)為:
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(1) |
其中,Tm為電磁轉(zhuǎn)矩,T’為最大電磁轉(zhuǎn)矩,α為轉(zhuǎn)動角度(電角度),一個步距角對應(yīng)的電角度為π/2,Tm的函數(shù)曲線如圖2所示。
圖2 電磁轉(zhuǎn)矩的關(guān)于旋轉(zhuǎn)角度的函數(shù)曲線
2.磁阻轉(zhuǎn)矩
磁阻轉(zhuǎn)矩是由單純的凸極結(jié)構(gòu)形成的轉(zhuǎn)矩,研究磁阻轉(zhuǎn)矩的時候應(yīng)當(dāng)將電磁轉(zhuǎn)矩的影響剔除,也就是轉(zhuǎn)子永磁體不要充磁。在這種情況下,由于轉(zhuǎn)子齒和定子齒之間氣隙磁阻的周期性變化導(dǎo)致周期性磁阻轉(zhuǎn)矩的形成。對于凸極結(jié)構(gòu),磁阻轉(zhuǎn)矩也遵循三角函數(shù)的變化規(guī)律,但周期是電磁轉(zhuǎn)矩的一半。這個可以通過最簡單的凸極結(jié)構(gòu)來理解。
圖3 兩極凸極結(jié)構(gòu)的電磁轉(zhuǎn)矩和磁阻轉(zhuǎn)矩與旋轉(zhuǎn)角度的關(guān)系
如圖3 所示,定子有兩個極,轉(zhuǎn)子是兩個凸極。假如轉(zhuǎn)子是永磁體,那么旋轉(zhuǎn)一周,永磁轉(zhuǎn)矩經(jīng)歷了一個周期;如果轉(zhuǎn)子是軟磁體,那么,轉(zhuǎn)子的磁阻轉(zhuǎn)矩則經(jīng)歷了兩個周期。
因此對于一般的混合式步進(jìn)電機(jī),相對定子極是同性的,所以定轉(zhuǎn)子齒對齊的位置是一個不穩(wěn)定平衡點(diǎn),偏離該位置,轉(zhuǎn)矩方向和運(yùn)動方向相同,因此磁阻轉(zhuǎn)矩可以表達(dá)為:
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(2) |
其中,Tr為電磁轉(zhuǎn)矩,T’’為最大磁阻轉(zhuǎn)矩,α為轉(zhuǎn)動角度(電角度),一個步距角對應(yīng)的電角度為π/2。電磁轉(zhuǎn)矩、磁阻轉(zhuǎn)矩以及兩者的合成轉(zhuǎn)矩圖像如圖4所示。
圖4 磁阻轉(zhuǎn)矩與電磁轉(zhuǎn)矩與偏轉(zhuǎn)角度的函數(shù)關(guān)系
3.齒槽轉(zhuǎn)矩
除了電磁轉(zhuǎn)矩、磁阻轉(zhuǎn)矩之外,混合式步進(jìn)電機(jī)還存在所謂的齒槽轉(zhuǎn)矩。在定子線圈不通電的情況下轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)子,可以感受到有規(guī)律的振動,這就齒槽轉(zhuǎn)矩,也叫做“定位力矩”,這是由于永磁體轉(zhuǎn)子和凸極結(jié)構(gòu)趨向于磁阻最小狀態(tài)產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩。在混合式步進(jìn)電機(jī)中,齒槽轉(zhuǎn)矩僅包含4k次諧波分量[1],考慮到高次諧波分量的幅值非常小,因此我們僅考慮4次諧波分量。也就是說齒槽轉(zhuǎn)矩可以表達(dá)為:
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(3) |
其中,Tc為電磁轉(zhuǎn)矩,T’’’為最大齒槽轉(zhuǎn)矩,α為轉(zhuǎn)動角度(電角度),一個步距角對應(yīng)的電角度為π/2。
那么在齒槽轉(zhuǎn)矩加入之后,電機(jī)合成轉(zhuǎn)矩與偏轉(zhuǎn)角度之間的函數(shù)曲線如圖5所示。
圖5 電磁轉(zhuǎn)矩、磁阻轉(zhuǎn)矩與齒槽轉(zhuǎn)矩的合成轉(zhuǎn)矩與偏轉(zhuǎn)角度的函數(shù)關(guān)系
當(dāng)然,在以上分析中,我們并不知道電磁轉(zhuǎn)矩、磁阻轉(zhuǎn)矩和齒槽轉(zhuǎn)矩的幅值是多少,所以圖5所繪的函數(shù)圖只是一個示意圖,只能做參考。那么實(shí)際上,混合式步進(jìn)電機(jī)的以上三種轉(zhuǎn)矩的幅值是多少呢? 我用力矩儀分別做了測量。
首先,測試的樣機(jī)是金的電機(jī)生產(chǎn)的HD42型混合式步進(jìn)電機(jī),三種轉(zhuǎn)矩的測試條件和結(jié)果如下所示:
測試條件 |
轉(zhuǎn)矩/cNm |
|
電磁轉(zhuǎn)矩 |
2A,單相通電 |
250 |
磁阻轉(zhuǎn)矩 |
2A,單相通電,不充磁 |
9 |
齒槽轉(zhuǎn)矩 |
不通電 |
17 |
可以看出,磁阻轉(zhuǎn)矩、齒槽轉(zhuǎn)矩與電磁轉(zhuǎn)矩的大小相差了一個數(shù)量級,在電機(jī)的運(yùn)行過程中主要還是由電磁轉(zhuǎn)矩其主要作用。
我們可以發(fā)現(xiàn),在電機(jī)運(yùn)行過程中,齒槽轉(zhuǎn)矩的函數(shù)是不變的,因此齒槽轉(zhuǎn)矩做功:
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(4) |
而齒槽轉(zhuǎn)矩是一個周期函數(shù),因此其積分可以看做是0。由此可見,齒槽轉(zhuǎn)矩在實(shí)際運(yùn)行中,平均效果是不做功的,僅對合成轉(zhuǎn)矩造成畸變。
根據(jù)上面實(shí)測的結(jié)果,將圖5重新繪制,可以得到實(shí)際的三種轉(zhuǎn)矩的合成效果,如圖6所示??梢钥闯鲭m然磁阻轉(zhuǎn)矩和齒槽轉(zhuǎn)矩的幅值很小,但還是對實(shí)際的轉(zhuǎn)矩波形造成了影響,使其偏離了正弦波形。
圖6 電磁轉(zhuǎn)矩、磁阻轉(zhuǎn)矩與齒槽轉(zhuǎn)矩的合成轉(zhuǎn)矩與偏轉(zhuǎn)角度的函數(shù)關(guān)系
綜上,我們可以得出以下結(jié)論:
(1)電磁轉(zhuǎn)矩周期為4個步距角(4θ),磁阻轉(zhuǎn)矩周期為2θ,齒槽轉(zhuǎn)矩周期為θ。
(2)混合式步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)矩來自于電磁轉(zhuǎn)矩和磁阻轉(zhuǎn)矩的合成轉(zhuǎn)矩,電磁轉(zhuǎn)矩占絕對主導(dǎo)地位。齒槽轉(zhuǎn)矩在運(yùn)行過程中是保守力矩,平均效果為不做功。
(3)對于實(shí)際的混合式步進(jìn)電機(jī),電磁轉(zhuǎn)矩的幅值比磁阻轉(zhuǎn)矩、齒槽轉(zhuǎn)矩(實(shí)際也是磁阻轉(zhuǎn)矩)大一個數(shù)量級。
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