Controlador de Motor de Seis Fases
Resumo
Solução de Controlador de Motor de Seis Fases
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento de veículos especiais, da propulsão elétrica naval e de equipamentos submarinos não tripulados, entre outros campos, têm-se imposto exigências rigorosas quanto à confiabilidade e à densidade de potência dos sistemas de acionamento elétrico. Os principais pontos críticos evidenciados pelos sistemas tradicionais de acionamento por motores trifásicos em condições operacionais extremas precisam ser urgentemente resolvidos:
Baixa tolerância a falhas: Uma vez que ocorra uma falta monofásica no sistema trifásico tradicional, o sistema será completamente desligado, não sendo capaz de atender aos requisitos de redundância para a “segurança absoluta” de equipamentos especiais;
Limitação de tamanho e dissipação de calor: O espaço interno dos equipamentos especiais é extremamente reduzido. Os controladores tradicionais são de grande porte e tendem a apresentar degradação do desempenho devido ao acúmulo de calor em operações sob alta carga.
Pobre adaptabilidade a ambientes extremos: Quando submetidos a ambientes severos, como vibrações de alta frequência, névoa salina e diferenças extremas de temperatura, as estruturas elétricas e físicas dos controladores convencionais de nível civil são altamente suscetíveis a falhas.
solução de energia limitada: As soluções tradicionais são monótonas e difíceis de equilibrar tanto em termos de custo quanto de experiência.
Solução
Em resposta às exigências rigorosas impostas por condições operacionais especiais (como operações submarinas não tripuladas em institutos de pesquisa e outros projetos), a SAVCH lançou um controlador de motor de seis fases de alto desempenho e uma solução de acionamento integrada, reconfigurando os módulos de acionamento de potência de equipamentos especiais:
Ampla faixa de potência e controle preciso: oferece cobertura completa da faixa de potência, de 0,5 kW a 400 kW, e adota o controle vetorial de modo dual em seis fases (FOC/SVPWM) para atender às exigências de acionamento em todos os cenários.
Gestão térmica de alta eficiência em modo dual: Resfriamento líquido e resfriamento a ar integrados em modo dual. O radiador da carcaça inferior utiliza o processo de escavamento integral em liga de alumínio 7075 e soldagem por fricção‑estiramento, garantindo desempenho estável em condições operacionais extremas.
Pobre adaptabilidade a ambientes extremos: Toda a máquina, graças a um processo especial de encapsulamento e a um projeto de resistência a choques sob aceleração gravitacional de 10 g, aliados a uma rigorosa aplicação de revestimento “três proteções” na placa de circuito impresso (PCBA), não tem medo de ambientes extremamente severos.
Existem dois esquemas de saída de potência para a seção de saída de potência: o motor redutor integrado e o motor de acionamento direto. Você pode escolher conforme a prioridade seja o custo ou a experiência.
Destaques do Produto
Segurança redundante: O projeto de enrolamento duplo garante que, mesmo em caso de falha monofásica, o sistema ainda consiga manter 50% da potência de saída, assegurando o funcionamento contínuo dos sistemas críticos.
Alta densidade de torque: O torque, mantido o mesmo volume, aumentou em mais de 30%, e a taxa de pulsação do torque eletromagnético foi controlada em níveis extremamente baixos, inferiores a 5%;
Alta eficiência e economia de energia: A eficiência global do sistema atinge 95% ou mais, superior à dos motores trifásicos tradicionais. As perdas por cobre e por ferro são reduzidas em 15% a 20%, e o consumo energético total é diminuído em 10%;
Resposta dinâmica rápida: Pode alcançar uma resposta à variação de carga na ordem de milissegundos, com a precisão do controle aprimorada em 20%, atendendo às exigências de picos instantâneos de potência de equipamentos especiais;
Forte comunicação anti-interferência: As linhas de comunicação CAN utilizam cabos de par trançado e incorporam isolamento; além disso, são selecionados chips de comunicação de alta especificação para garantir a estabilidade absoluta da transmissão de dados em ambientes com campos magnéticos intensos.
Casos de Aplicação
Solução