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一種永磁同步電機驅(qū)動器的制作方法

文檔序號:12738669閱讀:709來源:國知局
一種永磁同步電機驅(qū)動器的制作方法與工藝

本實用新型涉及驅(qū)動器技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種永磁同步電機驅(qū)動器。



背景技術(shù):

將驅(qū)動器與永磁同步電機結(jié)合,驅(qū)動器能夠產(chǎn)生相應(yīng)的數(shù)字化的控制,從而驅(qū)動電機按照規(guī)定的參數(shù)運轉(zhuǎn)?,F(xiàn)今比如永磁同步電機的數(shù)字化工作完全依賴驅(qū)動器的工作。驅(qū)動器為一塊焊接有多塊控制元件、分析處理器的電路板,由于其在工作過程中,安裝在電路板上的元件持續(xù)工作,易受到電機的內(nèi)部的電磁影響,導致驅(qū)動器在工作時容易出現(xiàn)故障。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本實用新型的目的是為了解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺點,而提出的一種永磁同步電機驅(qū)動器,該永磁同步電機驅(qū)動器能夠精確的控制永磁同步電機的轉(zhuǎn)動,并且不易受到電機的內(nèi)部的電磁影響,安全可靠。

為了實現(xiàn)上述目的,本實用新型采用了如下技術(shù)方案:

設(shè)計一種永磁同步電機驅(qū)動器,一種永磁同步電機驅(qū)動器,包括驅(qū)動器殼體和安裝在驅(qū)動器殼體上的蓋板,所述驅(qū)動器殼體的內(nèi)壁插接有螺釘,所述驅(qū)動器殼體通過螺釘安裝在永磁同步電機的外壁,所述驅(qū)動器殼體的內(nèi)腔底端面四角固定連接有螺紋套,所述驅(qū)動器殼體的內(nèi)腔底端面中部粘接有第一屏蔽網(wǎng),所述第一屏蔽網(wǎng)的內(nèi)腔安裝有驅(qū)動元件,所述驅(qū)動元件包括反饋檢測裝置和控制裝置,控制裝置上安裝有接線柱,控制裝置通過接線柱與外部電源連接,控制裝置的輸出接口與同步電機的輸入接口通過連接導線連接,所述蓋板靠近驅(qū)動器殼體的一側(cè)四角開設(shè)有通孔,所述通孔中插接有與螺紋套螺紋連接的緊固螺栓,所述蓋板靠近驅(qū)動器殼體的一側(cè)粘接有第二屏蔽網(wǎng),第二屏蔽網(wǎng)與第一屏蔽網(wǎng)拼接成一獨立空間,驅(qū)動元件包裹在獨立空間中,所述第二屏蔽網(wǎng)的側(cè)壁開設(shè)有第二過線孔,所述驅(qū)動器殼體的側(cè)壁開設(shè)有第一過線孔。

優(yōu)選的,所述第一屏蔽網(wǎng)為單側(cè)封閉雙層銅制屏蔽網(wǎng),其封閉端面與驅(qū)動器殼體內(nèi)壁粘接,所述第二屏蔽網(wǎng)為單側(cè)封閉單層銅制屏蔽網(wǎng),其封閉端面與驅(qū)動器殼體內(nèi)壁粘接,第二屏蔽網(wǎng)的開口端插接在第一屏蔽網(wǎng)的雙層夾縫中。

優(yōu)選的,反饋檢測裝置包括霍爾電流傳感器、霍爾電壓傳感器和光柵尺,霍爾電流傳感器用于測量永磁同步電機的電流,霍爾電壓傳感器用于測量永磁同步電機的電壓,霍爾電流傳感器、霍爾電壓傳感器和光柵尺均與永磁同步電機信號連接,霍爾電流傳感器、霍爾電壓傳感器和光柵尺的輸出端均與控制裝置的輸入端信號連接。

優(yōu)選的,所述控制裝置為TMS 320 F 2812控制器。

本實用新型提出的一種永磁同步電機驅(qū)動器,有益效果在于:通過設(shè)置TMS 320 F 2812控制器,反饋檢測裝置包括霍爾電流傳感器和霍爾電壓傳感器,霍爾電流傳感器和霍爾電壓傳感器對永磁同步電機進行檢測,檢測到的數(shù)據(jù)反饋給TMS 320 F 2812控制器,由TMS 320 F 2812控制器控制永磁同步電機進行轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)了對永磁同步電機的精確控制,同時在驅(qū)動器殼體中設(shè)置有第一屏蔽網(wǎng)和第二屏蔽網(wǎng),對驅(qū)動元件進行電磁屏蔽,避免驅(qū)動元件受到電機的內(nèi)部的電磁影響而產(chǎn)生故障,使得該驅(qū)動器更加的安全可靠。

附圖說明

圖1為本實用新型提出的一種永磁同步電機驅(qū)動器的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖2為本實用新型提出的一種永磁同步電機驅(qū)動器的驅(qū)動器殼體結(jié)構(gòu)示意圖;

圖3為本實用新型提出的一種永磁同步電機驅(qū)動器的蓋板結(jié)構(gòu)示意圖;

圖4為本實用新型提出的一種永磁同步電機驅(qū)動器的驅(qū)動元件原理框圖。

圖中:1永磁同步電機、2緊固螺栓、3驅(qū)動器殼體、4蓋板、5接線柱、6把手、7螺紋套、8螺釘、9連接導線、10第一過線孔、11驅(qū)動元件、12第一屏蔽網(wǎng)、13第二過線孔、14第二屏蔽網(wǎng)、15通孔。

具體實施方式

下面將結(jié)合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。

參照圖1-4,一種永磁同步電機驅(qū)動器,包括驅(qū)動器殼體3和安裝在驅(qū)動器殼體3上的蓋板4,驅(qū)動器殼體3的內(nèi)壁插接有螺釘8,驅(qū)動器殼體3通過螺釘8安裝在永磁同步電機1的外壁,驅(qū)動器殼體3的內(nèi)腔底端面四角固定連接有螺紋套7,驅(qū)動器殼體3的內(nèi)腔底端面中部粘接有第一屏蔽網(wǎng)12,第一屏蔽網(wǎng)12的內(nèi)腔安裝有驅(qū)動元件11,驅(qū)動元件11包括功率驅(qū)動裝置、反饋檢測裝置和控制裝置,功率驅(qū)動裝置主要用于接收和處理來控制裝置的控制信號、并將其轉(zhuǎn)換為功率驅(qū)動模塊可執(zhí)行的控制信號,反饋檢測裝置用于采集永磁同步電極運轉(zhuǎn)狀態(tài)信息,反饋檢測裝置包括霍爾電流傳感器、霍爾電壓傳感器和光柵尺,霍爾電流傳感器用于測量永磁同步電機的電流,霍爾電壓傳感器用于測量永磁同步電機的電壓,霍爾電流傳感器、霍爾電壓傳感器和光柵尺均與永磁同步電機信號連接,霍爾電流傳感器、霍爾電壓傳感器和光柵尺的輸出端均與控制裝置的輸入端信號連接,控制裝置上安裝有接線柱5,控制裝置通過接線柱5與外部電源連接,控制裝置的輸出接口與同步電機1的輸入接口通過連接導線9連接,蓋板4靠近驅(qū)動器殼體3的一側(cè)四角開設(shè)有通孔15,通孔15中插接有與螺紋套7螺紋連接的緊固螺栓2,蓋板4靠近驅(qū)動器殼體3的一側(cè)粘接有第二屏蔽網(wǎng)14,第二屏蔽網(wǎng)14與第一屏蔽網(wǎng)12拼接成一獨立空間,驅(qū)動元件11包裹在獨立空間中,第二屏蔽網(wǎng)14的側(cè)壁開設(shè)有第二過線孔13,驅(qū)動器殼體3的側(cè)壁開設(shè)有第一過線孔10。

第一屏蔽網(wǎng)12為單側(cè)封閉雙層銅制屏蔽網(wǎng),其封閉端面與驅(qū)動器殼體3內(nèi)壁粘接,第二屏蔽網(wǎng)14為單側(cè)封閉單層銅制屏蔽網(wǎng),其封閉端面與驅(qū)動器殼體3內(nèi)壁粘接,第二屏蔽網(wǎng)14的開口端插接在第一屏蔽網(wǎng)12的雙層夾縫中,第一屏蔽網(wǎng)12和第二屏蔽網(wǎng)14對驅(qū)動元件11進行電磁屏蔽,避免驅(qū)動元件11受到電機的內(nèi)部的電磁影響而產(chǎn)生故障,使得該驅(qū)動器更加的安全可靠,控制裝置為TMS 320 F 2812控制器,霍爾電流傳感器、霍爾電壓傳感器和光柵尺對永磁同步電機1進行檢測,檢測到的數(shù)據(jù)反饋給TMS 320 F 2812控制器,由TMS 320 F 2812控制器控制永磁同步電機1進行轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)了對永磁同步電機1的精確控制。

工作原理:將蓋板4蓋在驅(qū)動器殼體3上,并擰緊緊固螺栓2,此時第一屏蔽網(wǎng)12和第二屏蔽網(wǎng)14形成以獨立的屏蔽空間,并將驅(qū)動元件11包裹在屏蔽空間中,然后接通電源永磁同步電機1開始工作,霍爾電流傳感器和霍爾電壓傳感器對永磁同步電機1進行檢測,檢測到的數(shù)據(jù)反饋給TMS 320 F 2812控制器,由TMS 320 F 2812控制器控制永磁同步電機1進行轉(zhuǎn)動。

以上所述,僅為本實用新型較佳的具體實施方式,但本實用新型的保護范圍并不局限于此,任何熟悉本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在本實用新型揭露的技術(shù)范圍內(nèi),根據(jù)本實用新型的技術(shù)方案及其實用新型構(gòu)思加以等同替換或改變,都應(yīng)涵蓋在本實用新型的保護范圍之內(nèi)。

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