( s& Z k/ `/ i, h图2:使用ACIM和PMSM电机的常见家用电器
/ W( t9 s7 f7 {2 B9 q: F电器电机噪声的产生有多种原因。电源线中电源电压的突然下降,以及负载或转矩需求的突然变化,都可能导致转子位置估计值略微偏离。此外,PWM控制信号的时序可能与转子位置不完全一致。这些情况中的任何一种都可能导致转子轻微抖动并产生可听到的噪声。
然而,造成电机噪声的主要原因是导通和关断金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)或绝缘栅双极晶体管(IGBT),IGBT是一种将功率传输到电机绕组的大晶体管。每次打开或关闭这些晶体管时,绕组中电流的突然冲击会推动周围的空气(与扬声器的工作方式相同),产生可以听见的声音或咔嗒声。把这个声音乘以三倍(三个电机绕组),每秒钟重复数千次,便会产生刚好处于人类平均听力范围内(20至20 kHz)的电机嗡鸣声。
幸运的是,我们有降低噪声的解决方案。这一切都归结于成本,但两个关键的解决方案是以更高的频率切换MOSFET并拓宽PWM。
虽然所有的电机控制算法都可以使用20 kHz或更高的PWM频率将噪声保持在人耳的听觉范围之外,但是许多家用电器仍然以更低的频率(通常在5至8 kHz范围内)来关断和导通它们的电机控制MOSFET。 这是因为,在较慢的速度下,可以低得多的价格购买集成电源模块(IPM)(一种包含MOSFET的封装)。
扩频是另一种技术,一些设计正在使用这项技术来进一步降低噪声。为此,使用随机数发生器来改变PWM频率。这会使PWM频率时高时低,但平均PWM频率将保持不变。通过将这种抖动添加到PWM频率中,噪声信号的幅度减小,并可实现显著的降噪效果。
% h% v) c# |9 W( l5 D先进的控制技术
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有一种技术在各种家电的电机应用中都十分实用,它涉及到在启动前和极低的转速下掌握电机转子相对于定子的位置。这有两个主要原因。第一个原因是,一些电器不能反向运行(例如空调机组中的泵和压缩机)。如果电机在启动时转向错误,即便是微小的转动,也可能最终损坏泵并导致其断裂。第二个原因是,像钻孔机、食品加工器、洗衣机和风扇这样的电器需要从启动时就获得满载转矩,以便更快地达到全速运转。
遗憾的是,与FOC一起使用的反馈电路(称为估测器或观测器)不能在零速或低速下工作。FOC称为无传感器技术。这意味着,将没有霍尔传感器、磁位置传感器或光轴编码器来提供转子位置。为了发挥作用,FOC算法从三个电机绕组获得电流反馈。当电机首次启动时,速度过低,反馈电路无法获得良好的读数,电机以开环方式运行。在电机达到足够的转速(如50 rpm),并且获得良好的电流反馈后,控制回路闭合,进行正常的FOC。
为了能够在电机启动或低速运转时检测转子位置,开发了一种使用高频注入(HFI)的技术。在这种技术中,转子中的三个绕组通过高频PWM信号逐一通电,并测量电流反馈信号。通过比较这三个测量值,可以确定转子的准确位置,并利用正确的PWM信号以正确的方向启动泵和压缩机的转子。这样做也能更快地加速电机。
另一项新技术称为“风转”。通过风转,可以重新启动处于滑行状态的电机,以匹配当前电机的位置和速度,从而实现平稳而不晃动的重启。这样既有助于降低噪声,又能提高电机耐用性。
此外,也可以通过使用FOC最大程度地提高转矩的方式来控制电机。这种技术称为每安培最大转矩(MTPA),它允许电机在恒定转矩阶段的闭环转换后加速旋转。利用这种技术,洗衣机可以实现高速旋转,从衣物中排出更多的水,无人机的电机也可以在不到300 ms内从0 rpm加速到30,000 rpm,从而实现更快的起飞。
9 h5 r! p0 d6 G B9 H提高安全性
, I! n$ c( A( c/ b3 d最后一个趋势至关重要。行业内发起了一项提高产品功能安全性的运动。这意味着电气元件——即控制电器电机的
单片机(
mcu)或数字信号控制器(DSC)需要具有符合行业规范的内置安全特性。例如,IEC 60730 B类安全规范要求在启动时关闭MCU或DSC的PWM信号的默认状态,以防止任何可能导致电机转动的瞬态尖峰电压。未来,行业将为电机控制设计工程师编制一本功能安全手册,以帮助他们更好地理解如何使用MCU或DSC电机控制器件中内置的所有安全功能。这种趋势将使电机驱动的家用电器变得更加安全,最终让所有人受益。
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