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Der burstenlose Gleichstrommotor englisch Brushless DC Motor abgekurzt BLDC oder BL Motor sowie auch electronically commutated Motor kurz EC Motor wird oft mit Gleichstrom aus Akkus gespeist ist aber keine simple Gleichstrommaschine mit Kohleschleifern sondern wandelt mit Steuerelektronik den Gleichstrom um in passenden Drehstrom zum Betrieb als Drehstrom Synchronmaschine mit Erregung durch Permanentmagnete Die oft dreistrangige Drehstromwicklung wird durch eine geeignete Schaltung so angesteuert dass sie ein wanderndes magnetisches Feld erzeugt welches den permanenterregten Rotor mitzieht Das Regelverhalten ahnelt weitgehend einer Gleichstrom Nebenschlussmaschine BLDC Motor mit 3 3 Statorspulen in der Mitte herausgebrochen aus einer Platine Die Magnetisierung des glockenformigen Rotors mit seinen 6 Polpaaren ist im oberen Bildteil schwarz hervorgehoben Einsatzbereiche von BLDC Motoren liegen in Antrieben fur Festplattenlaufwerke PC Lufter Quadrokopter und Modellflugzeuge Ein breites Anwendungsgebiet ist zudem die Automatisierungstechnik insbesondere fur Stelleinrichtungen in Form von Servomotoren in Gelenken von Industrierobotern bis hin zu Antriebssystemen fur Werkzeugmaschinen wie Drehmaschinen 1 Im Bereich batterie elektrisch betriebener Akkuplattform Handwerkzeuge wie Akkubohrschrauber Handkreissagen Trennscheiben usw findet seit Anfang der 2020er Jahre ein Umbruch von burstenbehafteten Maschinen zu burstenlosen brushless BL statt Hier kommen besonders Wartungsfreiheit kompaktere Bauform etwas bessere Energieeffizienz und hohere Leistungsdichte zum Tragen Derzeit Q1 2021 sind burstenlose Gerate noch etwas bis deutlich teurer aber die Unterschiede beginnen sich zu nivellieren Burstenbehaftete Gerate sind derzeit noch vielfach zu kaufen laufen aber bei namhaften Herstellern zunehmend aus Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsweise 1 1 Kommutierung 1 2 Sensorgesteuerte Kommutierung 1 3 Sensorlose Kommutierung 1 4 Vektorregelung 1 5 Mehrphasensysteme 2 Andere burstenlose Maschinen 3 Weblinks 4 Literatur 5 EinzelnachweiseFunktionsweise Bearbeiten nbsp Zerlegter BLDC Motor im Floppy Laufwerk und Rotor mit Ring aus PermanentmagnetenBei BLDC Motoren ist der Rotor mit Permanentmagneten bestuckt und der feststehende Stator umfasst die Spulen Neben dem Innenlaufer findet auch der Aufbau als Aussenlaufer haufig Anwendung und die Sonderform als Scheibenlaufer lasst sich auch realisieren Die Auslegung der Wicklung erfolgt ublicherweise als dreiphasiges System und je nach Drehzahlbereich mit niedriger bis sehr hoher Polzahl Fur kleine Axiallufter sind auch Systeme mit nur einer Phase und Sensor bekannt 2 Das Stern Ersatzschaltbild entspricht der Synchronmaschine jedoch gibt es Unterschiede bei den Polschuhen und im Wicklungsaufbau Idealerweise erzeugt ein BLDC Motor bei Rotation eine trapezformige Generatorspannung 3 Gegenspannung Es gibt auch BLDC Motoren mit sinusahnlicher Generatorspannung die bei Blockkommutierung wahrend hohere Drehmomentschwankungen zeigen 3 Sie werden mit durch Pulsweitenmodulation erzeugter Sinusschwingung kommutiert und zeigen dann Laufruhe Wie bei der Gleichstrom Nebenschlussmaschine gilt Die Generatorspannung U G displaystyle U text G nbsp des Motors ist proportional zur Motordrehzahl f Motor displaystyle f text Motor nbsp und der Strom I displaystyle I nbsp durch den Motor entspricht dem abgegebenen Drehmoment M Motor displaystyle M text Motor nbsp U G f Motor displaystyle U text G sim f text Motor nbsp I M Motor displaystyle I sim M text Motor nbsp Bei sensorgesteuerter Blockkommutierung enthalt der BLDC Motor noch drei Magnetsensoren Hallsensor zur Erkennung der Rotorlage Zur Realisierung der Blockkommutierung ist fur den BLDC Motor eine Bruckenschaltung erforderlich die im Fall eines dreiphasigen BLDC Motors aus einer Bruckenschaltung mit drei Gegentaktstufen besteht nbsp Stern Ersatzschaltbild fur dreiphasigen BLDC Motor nbsp Generatorspannung und Bruckenspannung durch Kommutierung nbsp Drehmomentschwankungen beim sinusiodalen BLDC Motor nbsp Dreiphasige Bruckenschaltung mit TransistorendstufenKommutierung Bearbeiten nbsp Dreiphasige Bruckenschaltung am BLDC MotorCharakteristisch fur den BLDC Motor ist seine Kommutierung die bei einem dreiphasigen Motor aus sechs Blocken pro Drehfelddurchlauf Motorumdrehung besteht die sich jeweils vom Schaltzustand der Bruckenschaltung unterscheiden Besonders auffallig in der Tabelle zu den Kommutierungsblocken ist dass immer nur zwei Gegentaktstufen der Brucke aktiv sind und eine schwimmt floating Die Spannung an diesem Bruckenpunkt wird durch das Schaltungsnetz gemass dem Stern Ersatzschaltbild definiert Die Bruckensteuerung sorgt dafur dass immer die Motorphase schwimmt die bei trapezoider Gegenspannung gerade die Polaritat wechselt im Spannungsdiagramm punktiert nbsp Gelb Phase gegen Masse Blau Mittelpunktspannung gemittelt Rot Phase gegen Mittelpunktspannung gemittelt Kommutierungsblocke 1 2 3 4 5 6V1 V2 0 z 1 1 z 0V3 V4 1 1 z 0 0 zV5 V6 z 0 0 z 1 1z schwimmend 0 Masse 1 Versorgungsspannung nbsp Unipolare PWM am BLDCDa die Bruckensteuerung ahnlich dem Kommutator im Gleichstrommotor automatisch weiterschaltet befindet sich das Statorfeld immer in dem Block mit der optimalen Magnetflussanderung maximale Generatorspannung Der Motor dreht hoch bis seine Generatorspannung der Versorgungsspannung entspricht Zur Drehzahlsteuerung muss sich nicht unbedingt die Versorgungsspannung andern sondern die Bruckenschaltung fuhrt eine Pulsweitenmodulation aus Dabei erfolgt eine Unterscheidung zwischen unipolarer und bipolarer PWM Bei unipolarer PWM schaltet die Gegentaktstufe die auf Versorgungsspannung klemmt immer wieder kurz auf Masse so dass sich der Mittelwert der Spannung am Motor andert Der schwimmende Motoranschluss wird zeitweise negativ und durch Transistorschutzdioden gegen Masse geklemmt was nicht effizient ist aber hingenommen wird Bei bipolarem PWM wechseln die beiden aktiven Gegentaktendstufen ihren Schaltzustand Vorteil hierbei ist dass auch bei niedriger Drehzahl bis hin zum Stillstand ein hohes Bremsmoment moglich ist Das ist beispielsweise fur einen Roboterarm der seine Position halten soll wichtig Durch auf und entmagnetisieren der Motorphasen bei jedem Kommutierungsschritt und durch nicht ideal trapezoide Generatorspannung zeigt der BLDC bei jedem Kommutierungsschritt mehr oder weniger stark ausgepragte Drehmomentrippel Sensorgesteuerte Kommutierung Bearbeiten nbsp EC Motor als Radnabenantrieb eines Fahrrades In diesem Fall erfassen Sensoren die aktuelle Rotorposition und uber diese Information wird die Kommutierung gesteuert Eingesetzt werden Hall Sensoren welche die aktuelle Rotorposition durch Erfassung des magnetischen Flusses ermitteln Entsprechend dieser Stellungsinformation werden von der Steuerelektronik die Leistungstreiber und die Wicklungen angesteuert die im Rotor ein Drehmoment erzeugen Der Vorteil ist dass die sensorgesteuerte Kommutierung auch bei sehr geringen Drehzahlen bzw im Stand funktioniert Gewohnlich werden bei dieser Kommutierung nicht alle Phasen zugleich bestromt Bei den Dreiphasenmotoren ist ublicherweise zu jedem Zeitpunkt jeweils eine Phase stromlos Sensorlose Kommutierung Bearbeiten Bei der sensorlosen Kommutierung werden keine eigenen Sensoren zur Erfassung der aktuellen Rotorposition eingesetzt sondern die Information wird indirekt durch die Messung von elektrischen Parametern an den Spulen gewonnen Es stehen dazu mehrere Verfahren zu Verfugung wie die Erfassung der Rotorposition uber die in den Spulen des Stators ausgeloste Gegenspannung welche von der elektronischen Steuerschaltung ausgewertet wird Allerdings ist zur Auswertung der Gegenspannung eine gewisse Mindestdrehzahl erforderlich und bis zur Erreichung der Mindestdrehzahl muss bei diesem Verfahren blind geschaltet werden Dabei nutzt man die Stern oder auch Dreieckschaltung des Motors in der genau sechs verschiedene Strome fliessen konnen Ein Strom wird dabei fur den Antrieb verwendet und jeweils ein geringer Strom 60 el vor und hinter dem Antriebsstrom wird durch den Rotormagneten beeinflusst Kommutiert also um 60 el weiter geschaltet wird immer dann wenn die Magnetachse mit der Achse des antreibenden Stromes ubereinstimmt el bezeichnet den Winkel in der Raumzeigerdarstellung Er gleicht der mechanischen Winkellage des Rotors multipliziert mit der Polpaarzahl Das kann gemessen werden da dort die Differenz der beiden geringeren Messstrome ein Maximum hat Um die Nachteile der blinden Kommutierung bei geringer Drehzahlen zu vermeiden gibt es auch aufwandigere sensorlose Verfahren welche die Rotorposition durch Messung der aktuellen Induktivitat messtechnisch erfassen Die Induktivitat hangt unter anderem von der aktuellen Rotorposition ab ist aber auch von verschiedenen anderen Faktoren wie dem Aufbau des Motors abhangig und in der Auswertung schwieriger Im Regelfall ist dabei eine Abstimmung der Steuerelektronik auf den jeweiligen EC Motor notwendig Zur messtechnischen Erfassung der Induktivitat werden bei diesen Verfahren von der Ansteuerelektronik kurze Stromimpulse durch die einzelnen Wicklungen geschickt womit auch eine Erfassung der Rotorposition im Stillstand und bei sehr niedrigen Drehzahlen moglich ist Diese Stromimpulse sind in der Starke und Dauer so kurz gewahlt dass es dadurch zu keiner Bewegung des Rotors kommt Die Auswertung und Gewinnung der Rotorposition erfolgt dann ublicherweise abgestimmt auf den jeweiligen Typ von EC Motor mittels digitaler Signalverarbeitung Vektorregelung Bearbeiten BLDC Motoren konnen auch mit einer Vektorregelung betrieben werden welche bei anspruchsvollen Aufgaben der Antriebstechnik Anwendung findet Hierbei erfolgt die Weiterschaltung in den nachsten Kommutierungsblock vorauseilend oder verzogert Das kompensiert die Zeit die das Ummagnetisieren der Motorphasen erfordert und hangt von der Drehzahl und dem Drehmoment ab Mehrphasensysteme Bearbeiten Bei einem Multiphasensystem bilden mehrere Strange zusammen einen Pol Das heisst nebeneinander liegende Strange haben die gleiche Magnetisierung und bilden einen Teilpol Zur Rotation des Magnetfelds wird dann jeweils nur einer der Strange des Pols kommutiert und nicht der gesamte Pol springt Dadurch ergeben sich pro Rotation mehr Kommutierungsschritte und dadurch geringere Drehmomentunstetigkeiten 4 Kommutierungsblocke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10V1 V2 0 z 1 1 1 1 z 0 0 0V3 V4 0 0 0 z 1 1 1 1 z 0V5 V6 z 0 0 0 0 z 1 1 1 1V7 V8 1 1 z 0 0 0 0 z 1 1V9 V10 1 1 1 1 z 0 0 0 0 zz schwimmend 0 Masse 1 VersorgungsspannungAndere burstenlose Maschinen Bearbeiten Hauptartikel Burstenloser Motor Neben dem EC Motor mit elektronischer Kommutierung existieren eine Reihe von burstenlosen Maschinen wie die Asynchronmaschine Kafiglaufer die Synchronmaschine Innenpolmaschine mit burstenloser Erregung oder Permanenterregung oder die Kaskadenmaschine Diese Maschinen konnen als Motor oder auch als Generator betrieben werden und werden mit mehrphasiger Wechselspannung betrieben Weblinks BearbeitenAnimationen von Schrittmotoren sowie BLDC Motoren mit und ohne SensorenLiteratur BearbeitenHans Dieter Stolting Eberhard Kallenbach Handbuch Elektrische Kleinantriebe 3 Auflage Hanser 2006 ISBN 3 446 40019 2 Roland Buchi Brushless Motoren und Regler 1 Auflage Verlag fur Technik und Handwerk vth 2011 ISBN 978 3 88180 427 1 Einzelnachweise Bearbeiten Patentanmeldung DE10102235A1 Burstenlose Gleichstrommaschine Angemeldet am 19 Januar 2001 veroffentlicht am 14 August 2002 Anmelder Robert Bosch GmbH Erfinder Martin Peter Bolz ON Semiconductor FAN Motor Driver Single phase Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original abgerufen am 13 Mai 2018 englisch a b Bilal Akin Manish Bhardwaj Trapezoidal Control of BLDC Motors Using Hall Effect Sensors Texas Instruments Juli 2013 abgerufen am 13 Mai 2018 englisch Kiran George Sija Gopinathan Shinoy K S A Comparison of Three Phase and Five Phase BLDC Motor In International Journal of Advanced Research in Electrical Electronics and Instrumentation Engineering Vol 2 Special Issue 1 Dezember 2013 abgerufen am 20 Juli 2018 englisch Normdaten Sachbegriff GND 4164828 6 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Burstenloser Gleichstrommotor amp oldid 237180540