使用逐周期电流限制控制保护我们的BLDC电机驱动器推动自然节能技术的发展
在自然的背景下,BLDC电机因其高效率、高扭矩重量比、低维护和长寿命而备受推崇。然而,这些优势也使得它们在失速时可能产生过高的电流,如果不加以控制,这将导致逆变器损坏和电机过热。在这种情况下,我们需要通过逐周期电流限制来保护我们的BLDC电机驱动器。
首先,我们需要了解BLDC电机的工作原理。它由三相绕线定子和带有永磁体的转子组成,没有使用传统的刷式换向,而是依赖于电子驱动器来正确地控制绕组中的交流流动。最常见的电子驱动器是三相H桥逆变器,它根据位置传感器反馈或无传感算法进行换向。
为了实现绕组过流保护,我们首先需要检测绕组中的电流。这可以通过多种方式完成,包括串联所有相并测量总当前,或仅对两个相进行测量然后计算第三个相。实际上,由于只有两个支路同时处于活动状态,因此我们可以通过监控直流母线上的当前来判断是否存在过载。
单极二象限驱动模式进一步简化了这一过程,只需在一个有源桥臂上应用PWM调制,并保持另一个有源腿始终打开。此外,当顶部开关关闭时,续流期间不会增加任何额外流量,从而减少了直流母线上的流量波动,使得直接从直 流母线中读取流量变得可行。
最后,由于低功率设备通常具有较低的功率因数,这意味着它们会产生更多能量损失,但这也是因为它们具有更高的小信号增益,从而允许更快地执行峰值限制。这使得能够快速响应并避免任何短暂但剧烈的情景,如突然施加负荷或发生故障的情况。
因此,在自然环境中使用逐周期电流限制作为一种有效策略,以保护我们的BLDC 电机驱动器免受峰值超过预设阈值时所引起的问题,同时确保系统运行效率最高,并且能够应对各种可能出现的问题。如果我们能够成功实施这些措施,那么我们就可以更加自信地利用这些技术,无论是在家用产品还是工业应用中。