PMSMモータには多くの種類があり、固定子巻線の誘導起電力の波形により正弦波PMMモータと台形波PMMモータに分けられます。
工作機械装置の構成におけるタッチパネルメンテナンスの構造では、使用される正弦波永久磁石同期モータの固定子は三相巻線と鉄心で構成されています。
電機子巻線は Y 字型に接続されることが多く、短距離分布巻線が使用されます。空隙磁界は正弦波として設計され、正弦波逆起電力を生成します。ローターは電気励起の代わりに永久磁石を使用します。
現在、三相同期モータには主に 2 つの制御方法があります。1 つはその他の制御タイプ (周波数オープンループ制御とも呼ばれます)。もう 1 つは自己制御タイプ (周波数閉ループ制御とも呼ばれます) です。
もう 1 つの制御方法は、主に N#I 部電源の周波数を独立に制御することでローターの速度を調整します。
回転子の位置情報を知る必要はなく、電圧と周波数の比が一定の開ループ制御方式がよく使用されます。
自己制御の永久磁石同期モーターは、外部電源の周波数を変更することによってローターの速度も調整します。
他の制御タイプとは異なり、外部電源の周波数の変化はローターの位置情報に関連付けられます。
ローターの速度が高くなると、ステーターの通電周波数も高くなります。ローターの速度は、ステーター巻線に印加される電圧 (または電流) の周波数を変更することによって調整されます。
自己制御型同期モーターには、他方制御型同期モーターのような脱調や発振の問題がなく、永久磁石同期モーターの永久磁石にはブラシや整流子がないため、量と品質が低下します。ローターの回転速度を向上させ、システムの応答速度と速度範囲を向上させるため、自己制御式のAC永久磁石同期モーターを使用しています。
三相対称電源を三相対称巻線に追加すると、同期回転ステータ磁界が自然に発生します。
同期モータの回転子の回転速度は外部電源の周波数と厳密に同期しており、負荷の大きさには関係ありません。
pmsmモーターの動作原理は同期モーターの動作原理と同じです。PMSM は現在広く使用されており、誘導モーターと同様に一般的に使用される AC モーターです。
その特性は次のとおりです。定常状態動作中、ローター速度とグリッド周波数 n=ns=60f/p の間には一定の関係があり、ns は同期速度と呼ばれます。
電力網の周波数が一定であれば、負荷の大きさに関係なく、定常状態での同期電動機の速度は一定です。
発電機としての動作は同期電動機の最も重要な動作モードであり、モータとしての動作も同期電動機の重要な動作モードです。
同期モーターの力率を調整できます。速度調整が不要な場合には、大型の同期モータを適用することで運転効率を向上させることができます。
近年、小型同期モータは、エアギャップ回転磁界と回転子巻線の誘導電流の相互作用によって電磁トルクを発生する交流モータである、誘導モータとも呼ばれる可変周波数非同期モータに使用されています。電気機械エネルギーから機械エネルギーへの変換を実現します。
PM モーターの作業プロセスは次のとおりです。
励磁巻線には直流励磁電流が供給され、極性間に励磁磁場が形成されます。つまり、主磁場が形成されます。
三相対称電機子巻線は電力巻線として機能し、誘導電位または誘導電流のキャリアとなります。
原動機がローターを引きずって回転し(モーターに機械的エネルギーを入力し)、極性間の励磁磁界がシャフトとともに回転し、ステーターの冬相巻線を順番に切断します(巻線の導体が励磁界を逆に切断することに相当します) )
電機子巻線と主磁界の間の相対的な切断運動により、サイズと方向が周期的に変化する三相対称交流電位が電機子巻線に誘導されます。リード線を介してAC電源を供給できます。
回転磁界の極性が交番することにより、誘導電位の極性が交番し、電機子巻線の対称性により誘導電位の三相対称性が保証されます。