Energy Electric Drive အဖြေများအသစ် - Self- သင်ယူခြင်းနှင့်ပျက်ကွက် mode ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် »» ဘလော့ » ဘလော့ » စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းအချက်အလက် »» စွမ်းအင်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ် Drive Senser များ Resolver: Self- သင်ယူခြင်းနှင့်ပျက်ကွက် mode ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

Energy Electric Drive အဖြေများအသစ် - Self- သင်ယူခြင်းနှင့်ပျက်ကွက် mode ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

Views: 0     စာရေးသူ - SDM Peneral Pritten Prative Pritten Prative: 2024-07-01 မူလအစ: ဆိုဘ်ဆိုက်

မေးမြန်း

Facebook Sharing Button
Twitter Sharing Button
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
WeChat Sharing Button
LinkedIn Sharing Button
Pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
WhatsApp Sharing Button
Kakao Sharing Button
Snapchat Sharing Button
Sharethis sharing ခလုပ်


** 1 ။ ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် resolverEnergy Electric Drive စနစ်များအတွက်  

Resolver သည်စွမ်းအင်လျှပ်စစ် drive systems အသစ်တွင်သာမန်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင်အဓိကအားဖြင့် resolver stator နှင့် rotor တို့ပါဝင်သည်။ အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားမှာအသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။


** 2 ။ resolver ၏အလုပ်လုပ်နိယာမ **

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှု၏အဓိကဖွဲ့စည်းပုံသည်၎င်း၏အကာအကွယ်ပေးရေးဒီဇိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများတွင်ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအချက်ပြမှုများကို R1 နှင့် R2 သို့ အသုံးပြု. Sinusoidal current ကိုထုတ်လုပ်သည်။ တုံ့ပြန်ချက်များအနေဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအထစ်တွင်သွေးဆောင်သည့်အချက်ပြများမှာမော်တာ၏လှည့်မှုမြန်နှုန်းနှင့်အတူရှင်းလင်းသောလည်ပတ်မှုရှိသောဆက်ဆံရေးရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတုံ့ပြန်ချက်အချက်ပြမှုများကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်မော်တာ၏လည်ပတ်မှုအခြေအနေကိုတိကျစွာဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။


** 3 ။ လျှပ်စစ် drive ကို resolver ၏သုညအနေအထားကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း **

မော်တာ၏သုညအနေအထားကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်မော်တာထိန်းချုပ်မှုတိကျမှန်ကန်မှုကိုသက်ရောက်သည်နှင့်အမျှအရေးပါသည်။ စွမ်းအင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသစ်၏အစောပိုင်းအဆင့်များတွင်ဆော့ဖ်ဝဲလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ သို့သော်ဤနည်းလမ်းသည်သိသိသာသာအားနည်းချက်ရှိသည် - အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းကသုညအနေအထားထောင့်ကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။


ဤပြ issue နာကိုဖြေရှင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ကိုယ်ပိုင်လေ့လာခြင်းသုညအနေအထားထောင့်နည်းပညာပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဤနည်းပညာသည်ကိုယ်ပိုင်လေ့လာသင်ယူမှု algorithm ကို Motor Controller ထဲသို့ထည့်သွင်းပြီးထိန်းချုပ်သူအား Resolver နှင့် Motor အကြားရှိအနေအထားသွေဖည်မှုကိုအလိုအလျောက်စစ်ဆေးရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ Self- သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်တွင် Controller သည်တိကျသောစမ်းသပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (ဥပမာ - static သို့မဟုတ် dynamic tests) မှတဆင့်အမှန်တကယ်သွေဖည်တန်ဖိုးကို ဦး စွာရရှိခဲ့သည်။ သွေဖည်သည့်တန်ဖိုးကိုဝယ်ယူပြီးသည်နှင့် Controller သည်ဤအချက်အလက်များကိုသိုလှောင်ထားပြီးနောက်ဆက်တွဲမော်တာထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းများ၌အလိုအလျောက်လျော်ကြေးပေးသည်။ ၎င်းသည် Controller ကိုချိန်ညှိထားသောဖြေရှင်းနိုင်သည့်အချက်ပြမှုအပေါ် အခြေခံ. မော်တာ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေကိုပိုမိုတိကျစွာထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်အတွက်တိကျစွာတိကျစွာနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။


ဘုံလေ့လာမှု algorithm သည် Electromotive Force (EMF) သင်ယူခြင်းကို အခြေခံ. Angle Pi Regulator ကိုအဓိကအားဖြင့်အခြေခံသည်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံသည် hybrid စနစ်တွင်သုညအနေအထားကိုကိုယ်ပိုင်လေ့လာသင်ယူခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြသည်။ IQ ကို 0 င်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိထိန်းချုပ်မှုကိုသတ်မှတ်ပြီး ID အတွက်တန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် VD (D-axis voltage) ကိုတွက်ချက်ပြီး၎င်းကိုသုညအနေအထားထောင့်အတွက်ရည်ညွှန်း input ကိုတွက်ချက်သည်။ Controller ၏လက်ရှိကွင်းဆက်မှ VD output သည်တုံ့ပြန်ချက်များအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။


** 4 ။ resolvers ၏အသုံးများသောပျက်ကွက်မှု **

- ** Electromagnetic interference (EMI) **

စွမ်းအင်အသစ်တွင်လျှပ်စစ်လျှပ်စစ် drive systruction စနစ်များတွင်မော်တာ, Controller နှင့်အခြားလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများသည်လျှပ်စစ်သံလိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Resolver ၏ 0 င်ရောက်စွက်ဖက်မှုစွမ်းရည်အားနည်းနေပါကဤ 0 င်ရောက်စွက်ဖက်မှုအချက်များသည်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ ယခင်က EIDI ကိုကာကွယ်ရန် Shielding ကိုဖြေရှင်းနိုင်သူများနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော် Responver သည်မော်တာ၏လျှပ်စစ်သံလိုက်ကြိမ်နှုန်းထက်ပိုမိုမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းဖြင့်လည်ပတ်နေသောကြောင့်ဤအလေ့အကျင့်ကိုအကြီးအကျယ်ရပ်စဲခဲ့ပြီး,


- ** sine နှင့် cosine windings အတွက် asymmetry **

Resolver Stator နှင့် Rotor တို့၏စည်းဝေးပွဲတွင် Misalignment သည်သံလိုက်စက်ကွင်းကွာဟမှုကိုမညီမညာဖြစ်နေသောဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤမညီမျှမှုဖြန့်ဖြူးမှုသည် sine နှင့် cosine တိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်အချိုးမညီဖြစ်စေနိုင်သည်။


- ** Impedance Mismatch စနစ်မတည်ငြိမ်မှုကို ဦး ဆောင်ခြင်း **

impedance signal ဂီယာကိုထိခိုက်အရေးပါသောအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်. ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်မကိုက်ညီပါက၎င်းသည်စနစ်တစ်ခုလုံး၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။


** နိဂုံး **

စွမ်းအင်လျှပ်စစ် drive systems အသစ်များတွင်အရေးပါသောအာရုံခံကိရိယာအနေဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်တိကျသောမော်တာထိန်းချုပ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်တွေ့ကျသောအပလီကေးရှင်းများ၌အလားအလာရှိသောအောင်မြင်မှုပုံစံများကိုဂရုပြုရမည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုနှင့်စွမ်းအင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစနစ်အသစ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မှုကိုသေချာစေနိုင်ပါသည်။


အာရုံခံကိရိယာ resolvers


ဆက်စပ်သတင်း

ဖေ့စ်ရီ
တွစ်တာ
intalked
Instagram

ဝမ်းသာစွာနှုတ်ဆက်ခြင်း

SDM သံလိုက်များသည်တရုတ်နိုင်ငံရှိပေါင်းစည်းမှုအများဆုံး magnet ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကထုတ်ကုန်များ - အမြဲတမ်းသံလိုက်မွန်မီယမ်သံလိုက်များ, မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်ရဟတ်စက်,
  • ပေါင်း
    108 Shixin လမ်း, Hangzhou, Zhejiang 31200 Prchina
  • အီးမေးလ်
    quotiony@magnet-sdm.com

  • ကြိုးကြိုး
    + 86-571-82877702