MDS Bülten No 21 Ekim 15 Flux® 2D SEA ile Senkron Motor d-q Eksen Reaktans Hesabı Ayşe Barış, Yücel Demir, Metin Aydın S enkron motorlar, hızı kararlı durum altında endüi akımının frekansı ile orantılı olarak değişen motorlardır. Günümüzde enerji üretimi ve taşıt uygulamaları gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Bazı istisnalar dışında senkron motorların endüi sargıları statorda, alan sargıları ise rotorda yer alır. Senkron motorların statoru AC akımla beslenirken alan sargıları DC akımla beslenir. Bu sayede motorda her iki alan birlikte hareket eder ve rotor hızı her zaman döner manyetik alan hızına eşit olur. Sonlu elemanlar analizi (SEA) yöntemi ile gelişmiş matematiksel denklemler kullanılarak senkron motorların elektromanyetik analizi hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilir. Motor Tanımlamaları Bir elektrik motorunun FLUX 2D ile sonlu elemanlar analizi, geometrik tanımlamalar, fiziksel tanımlamalar, çözüm ve çözüm sonrası işlemler olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilir. Analizi gerçekleştirilen senkron motorun FLUX 2D ile oluşturulmuş geometrisi Şekil 1’ de, bu geometriye ait ağ yapısı ise Şekil 2 verilmiştir Ayrıca senkron motora ait tasarım bilgileri de Tablo 1’de özetlenmiştir. Stator sargıları Rotor sargıları Şekil 1. Motor modeli görünümü 1 Şekil 2. Sonlu elemanlar modelinin ağ yapısı Tablo 1. Motor tasarım bilgileri Kutup sayısı 4 Faz sayısı 3 Bağlantı şekli Y Frekans 50 Hz Gerilim 220/127 V Güç 3 kVA Stator sarım sayısı 108 Rotor sarım sayısı 215 d-q Eksenlere Karşılık Gelen Rotor Konumlarının Belirlenmesi Reaktanslar, matematiksel analizde türev ifadesi içeren elemanların AC gerilime karşı gösterdiği direnç olarak değerlendirebilir. Bu direnç, üretecin frekansına göre değişmektedir. Motorlarda reaktans 𝑋 = 𝑊𝐿 ifadesiyle hesaplanmaktadır. Senkron motorlarda reaktansın yatay ve dikey olmak üzere iki bileşeni mevcuttur. Bu reaktans bileşenlerinin Flux 2D SEA ile hesaplanabilmesi için bu reaktanslara karşılık gelen rotor pozisyonlarının bilinmesi gerekir. Bunun için senkron motor, generatör modunda çalıştırılmalı ve rotor açısı magneto-static simülasyonda parametre olarak kullanılmalıdır. Şekil 3’te motorun Telif Hakkı © 2015 MDS Motor Ltd. Tüm Hakları Saklıdır. MDS Bülten No 21 Ekim 15 rotor pozisyonuna göre manyetik akının değişimi verilmiştir. 0.004 nokta d-eksenidir. D-q eksen akı çizgileri Şekil 4’de gösterilmiştir. Stator Akımına Göre Xd ve Xq Reaktans Hesabı Θd=55° Manyetik Akı [Wb] 0.003 0.002 0.001 Θq=10° 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -0.001 Senkron reaktanslar nominal akım değerine, gerilime ve frekansa göre hesaplanmaktadır. Flux 2D SEA’da gerçekleştirilen analiz ile stator akımına göre d ve q eksenlerinde oluşan manyetik akılar Şekil 5’da, Xd ve Xq reaktans değerlerinin değişimi ise Şekil 6’da gösterilmiştir. 0.3 Rotor Pozisyonu [Mekanik Derece] Şekil 3. Rotor pozisyonuna göre manyetik akının değişimi Manyetik akı değişimi [Wb] -0.002 0.25 0.2 0.15 0.1 D eksen 0.05 Q eksen 0 0 4 8 12 Stator akımı [A] 16 20 24 Şekil 5. Stator akımına göre d ve q eksenlerindeki manyetik akı değişimleri 0.08 Xq Reaktans [Ohm] 0.07 Xd 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 0 4 8 12 16 Stator Akımı [A] 20 24 Şekil 6. Stator akımına göre Xd ve Xq değerleri Şekil 4. q ekseninde (rotor pozisyonu = 10°) ve d ekseninde (rotor pozisyonu = 55°) manyetik akı çizgileri Bu değişime göre q-ekseni akının sıfır olduğu noktada, d-ekseni ise akının maksimum olduğu noktaya karşılık gelmektedir. Bir başka ifadeyle rotor pozisyonunun 10̊ olduğu nokta q-ekseni, 55̊ olduğu 2 Özet Bu çalışma ile FLUX 2D SEA programı ile senkron bir motorun d ve q eksenleri rotor pozisyonuna göre belirlenmiş ve Xd ve Xq reaktans değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca bu reaktans bileşenlerinin akıma bağlı değişimleri de bu çalışma ile düşük ve yüksek doyum seviyeleri için incelenmiştir. Telif Hakkı © 2015 MDS Motor Ltd. Tüm Hakları Saklıdır.