Ultrasonik Motorun Hız Denetimine Frekans ve Faz Farkının Etkilerinin Ġncelenmesi

Benzer belgeler
SIMULATION OF SPEED CONTROL FOR TRAVELLING WAVE ULTRASONIC MOTOR

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Yürüyen Dalga Tip Ultrasonik Motor Denetimi ve Bilgisayarla İzlenmesi. PC Based Control and Monitoring of Travelling Wave Ultrasonic Motor ÖZET

ULTRASONİK MOTOR İÇİN EŞDEĞER DEVRE MODELİNİN UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

ÜÇ FAZLI ALTI SEVİYELİ PWM İNVERTER İLE BESLENEN ASENKRON MOTORUN MATLAB/SİMULİNK UYGULAMASI. Hüseyin GÜZELCİK 1,

GÜÇ SİSTEMLERİ KONFERANSI Kasım 2018 Ankara

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

Eleco 2014 Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, Kasım 2014, Bursa

Bölüm 1 Güç Elektroniği Sistemleri

Anahtarlama Modlu DA-AA Evirici

Üç Fazlı Sincap Kafesli bir Asenkron Motorun Matlab/Simulink Ortamında Dolaylı Vektör Kontrol Benzetimi

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme

Kaskat Bağlı Çok Seviyeli Eviriciden Beslenen Asenkron Motorun Kapalı Çevrim Hız Kontrolü

ELK273 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri Ders 8- AC Devreler. Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt.

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

DENGESİZ GERİLİMLER ALTINDA ASENKRON MOTORLAR. KISIM 1: PERFORMANS ANALİZİ

Alternatif Akım Devreleri

BÖLÜM 1 RF OSİLATÖRLER

Fatih Alpaslan KAZAN 1, Osman BİLGİN 2. 1 Elektrik Programı. Ilgın Meslek Yüksekokulu Selçuk Üniversitesi, Ilgın, KONYA

ANAHTARLI RELÜKTANS MOTORUN SAYISAL HIZ KONTROLÜ

PİEZOELEKTRİK YAMALARIN AKILLI BİR KİRİŞİN TİTREŞİM ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASINDA ALGILAYICI OLARAK KULLANILMASI ABSTRACT

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak.

BÖLÜM IX DALGA MEYDANA GETİRME USULLERİ

Matris Çevirici ve Gerilim Beslemeli Evirici ile Beslenen Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor Sürücülerinin Karşılaştırılması

Üç Fazlı Asenkron Motor Tasarımı ve FFT Analizi Three Phase Induction Motor Design and FFT Analysis

DENEY-4 RL DEVRE ANALİZİ. Alternatif akım altında seri RL devresinin analizi ve deneysel olarak incelenmesi.

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ELEKTRONĠK DEVRELER LABORATUVARI I DENEY 2: DĠYOT UYGULAMALARI

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER

Belirsiz Katsayılar Metodu ile PWM Kontrollü Buck Tipi Dönüştürücü Devre Analizi

DENEY 1-1 AC Gerilim Ölçümü

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Seri ve Paralel RLC Devreleri

DENEY 4: SERİ VE PARALEL REZONANS DEVRELERİ

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

BİLGİSAYAR YÜKLERİNİN HARMONİK AKTİVİTE KESTİRİMİ VE HARMONİK ANALİZİ

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel

18/12 Kutuplu Bir Anahtarlı Relüktans Motorun Tasarımı, İncelenmesi ve Kontrolü

Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Sürekli Mıknatıslı DA Motorunun Hız Denetiminin Gerçeklenmesi

Direnç(330Ω), bobin(1mh), sığa(100nf), fonksiyon generatör, multimetre, breadboard, osiloskop. Teorik Bilgi

mikroc Dili ile Mikrodenetleyici Programlama Ders Notları / Dr. Serkan DİŞLİTAŞ

COMPARISON OF SINUSOIDAL PWM ZERO CURRENT TRANSITION INVERTER WITH RESONANT LINK INVERTER

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER ELEKTRİK MOTORLARINDA DENETİM PRENSİPLERİ

BÖLÜM 3 ALTERNATİF AKIMDA SERİ DEVRELER

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Power Electronic Circuits (Güç Elektroniği Devreleri)

Asenkron Makineler (2/3)

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

EET-202 DEVRE ANALİZİ-II DENEY FÖYÜ OSİLOSKOP İLE PERİYOT, FREKANS VE GERİLİM ÖLÇME

PERFORMANCE EVALUATION OF AN INDUCTION MOTOR BY USING FINITE ELEMENT METHOD

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

Avf = 1 / 1 + βa. Yeterli kazanca sahip amplifikatör βa 1 şartını sağlamalıdır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

Akım Modlu Çarpıcı/Bölücü

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK222 TEMEL ELEKTRİK LABORATUARI-II

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRE ANALİZİ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

YENİ BİR BİPOLAR DEĞİŞTiRİLMİŞ ÜÇÜNCÜ KUŞAK AKIM TAŞIYICI (MCCIII) YAPISI, KARAKTERİZASYONU VE UYGULAMALARI

Statik güç eviricilerinin temel görevi, bir DA güç kaynağı kullanarak çıkışta AA dalga şekli üretmektir.

Doğrultucularda ve Eviricilerde Kullanılan Pasif Filtre Türlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması

DENEY NO : 1 DENEY ADI : RF Osilatörler ve İkinci Dereceden Filtreler

FIRÇASIZ DA MOTORUN KONTROLÜNDE PWM VE HİSTERİSİZ BANT TEKNİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SU ALTI AKUSTİĞİ TEMELLERİ & EĞİTİM FAALİYETLERİ


Otomatik Kontrol I. Dinamik Sistemlerin Matematik Modellenmesi. Yard.Doç.Dr. Vasfi Emre Ömürlü

Üç-faz Tam Dalga (Köprü) Doğrultucu

ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLERİN PASİF FİLTRE KULLANILARAK AZALTILMASI VE SİMÜLASYONU. Sabir RÜSTEMLİ

300 W İNVERTER DEVRESİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF 300 W INVERTER

Elektrikli Araçlar İçin Çift Çevrim Destekli DA Motor Kontrol Uygulaması

BİR FAZ BEŞ SEVİYELİ İNVERTER TASARIMI VE UYGULAMASI

ELEKTRİK TESİSLERİNDE HARMONİKLERİN PASİF FİLTRE KULLANILARAK AZALTILMASI VE SİMÜLASYONU

Hazırlayan. Bilge AKDO AN

ELM 331 ELEKTRONİK II LABORATUAR DENEY FÖYÜ

AC DEVRELERDE BOBİNLER

ĠġLEMSEL YÜKSELTEÇLER (ELEKTRONİK II)

Bölüm 12 İşlemsel Yükselteç Uygulamaları

Şekil Sönümün Tesiri

A.Ü. GAMA MYO. Elektrik ve Enerji Bölümü GÜÇ ELEKTRONİĞİ 9. HAFTA

ÜÇ-FAZ SENKRON MAKİNANIN SENKRONİZASYON İŞLEMİ VE MOTOR OLARAK ÇALIŞTIRILMASI DENEY

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

Tek-faz Yarım Dalga Doğrultucu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEORİK VE UYGULAMA LABORATUVARI 3.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör.

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5

ALTERNATİF AKIMDA EMPEDANS SERİ DEVRELER

Güç elektroniği elektrik mühendisliğinde enerji ve elektronik bilim dalları arasında bir bilim dalıdır.

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

ELM 324 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ DERSİ LABORATUVARI

3.5. Devre Parametreleri

Şekil 5-1 Frekans modülasyonunun gösterimi

Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun Sayısal İşaret İşlemcisi ile Histerezis Akım Denetleyicili Alan Yönlendirme Kontrolünün Gerçekleştirilmesi

SİRKÜLASYON POMPASINDA KULLANILAN SABİT MIKNATISLI MOTOR SÜRÜCÜSÜNÜN BİLGİSAYAR ORTAMINDA FONKSİYONEL MODELLEMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

FOTOVOLTAİK ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ÇOK SEVİYELİ EVİRİCİLERİN İNCELENMESİ

Deney 1: Transistörlü Yükselteç

ELEKTROLİZ YAPMAK İÇİN PI DENETİMLİ SENKRON DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI

PWM Doğrultucular. AA/DA güç dönüşümü - mikroelektronik devrelerin güç kaynaklarında, - elektrikli ev aletlerinde,

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

GENİŞ SPEKTRUMLU HARMONİK FİLTRE PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ

Transkript:

6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS ), 6-8 May 20, Elazığ, Turkey Ultrasonik Motorun Hız Denetimine Frekans ve Faz Farkının Etkilerinin Ġncelenmesi A. Gencer Halil Ġlik Vocational High Scholl, Kayseri, altangencer@gmail.com Examining the Effects of Frequency and Phase Shift to the Speed Control of Ultrasonic Motor Abstract Changing techniques of driving frequency, voltage amplitude, phase difference between two phase voltages are used in speed control of ultrasonic motors. In this study, required simulation has been achieved with MATLAB7 SIMULINK using driving frequency and phase difference. Used equivalent circuit is formed combining stator and rotor, and convenience is controlled by comparing with the information of producing firm. Simulation model is a complete model which is achieved by adding both stator and rotor parameters, and stator and rotor friction losts. In simulation results, influence of phase voltages amplitude and fixing the phase differences between them on travelling wave ultrasonic motor are presented Keywords USM, frequency, phase difference, speed control U I. GĠRĠġ ltrasonik motor (USM) klasik elektromanyetik motorlara göre farklı yapı, çalıģma prensibi, kontrol tekniği ve performansa sahiptir. Yapısında bulunan piezoelektrik seramik tarafından üretilen ultrasonik seviyedeki mekanik titreģim sinyallerini kullanarak çalıģır. Ultrasonik titreģimler kullanılarak bir piezoelektrik seramik parçada sürtünmeli iģletme gücü üreten, motora ultrasonik motor denir. Klasik elektromanyetik motorlarla karģılaģtırıldığında, ultrasonik motor yüksek tutma momenti, düģük hızda yüksek moment, sesiz çalıģma, küçük boyut, elektromekanik parazitlerden etkilenmeme, kısa bekleme süresi ve sürekli çalıģma zamanı gibi birçok önemli özellikleri vardır. Bundan dolayı ultrasonik motor araģtırmalarının ilerlemesi ile havacılık ve uzay çalıģmalarında uygulanma alanları artmaktadır []. Bu avantajları olmasına rağmen USM pratik uygulamalar için çözülmesi gereken bazı dezavantajlara sahiptir. Motorun matematik modeli karmaģıktır. USM un sürme prensibi yüksek frekanslı sürtünme kuvveti ve mekanik titreģimlere dayandığından modelin elde edilmesi zordur. Motor parametreleri, besleme gerilimi, yük momenti ve sürücü frekansına bağımlı olmasının yanı sıra çalıģma esnasında sıcaklık artmasından dolayı da zamanla değiģirler [2,3]. Bu dezavantajları yok etmek için yeni sürücü ve kontrol sistemleri tasarlanmakta ve geliģtirilmeye çalıģılmaktadır [4,5]. USM un çalıģma karakteristiklerini tahmin etmek için çeģitli çalıģmalar yapılmıģtır. Hagedorn and Wallashek [6], USM un matematik modellini kapsayan makalelerinde, motorun temel çalıģma prensiplerini değerlendirmiģ ve statorun matematik modelini elde ederek çalıģmayı ilerletmiģlerdir. Hagood [7], bu konuda sonraki çalıģmalar için çok önemli olan bir model sunmuģtur. Bu modelde motor performansı, tasarım parametrelerinin bir fonksiyonu olarak tahmin edilmektedir. Hirata [8], yüreyen dalga ultrasonik motor un yüklü çalıģma karakteristiklerinin hesaplanması için eģdeğer devre geliģtirilmiģtir. Motorun mekaniki ve elektriki kısımları eģdeğer devre üzerinde temsil edilerek motorun performansı tahmin edilmektedir. Aoyogi [9], motorun modellenmesi için basitleģtirilmiģ bir eģdeğer devre modelini kullanmıģtır. Elghouti [0], motorun eģdeğer devre modelini sunmuģtur. Bu model sistemin fiziki büyüklükleri ile elektriki kısımların teorik yaklaģımını kapsamaktadır. Bu modelde özellikle kuplaj katsayısı ile model kuplaj katsayısı arasındaki fark ortaya konulmuģtur. Bal ve Bekiroğlu [], USM için eģdeğer devre modeli elde etmiģlerdir. Bu modelde motor hızının gerilim ve frekansla değiģim eğrilerini elde etmiģlerdir. Ayrıca motorun yüklü çalıģma ve sıcaklık değiģimlerindeki karakteristiklerini de elde etmiģlerdir. Bu çalıģmada, USM için kullanılan eģdeğer model temel alınarak MATLAB7 simulinkte benzetimi gerçekleģtirilmiģtir. Benzetimde faz farkı, frekans ve hız bilgileri ölçülmüģtür. Benzetimin sonuçları, tasarlanan bu yürüyen dalga ultrasonik motorun hız denetiminde etkin sonuçlar verdiğini ortaya koymuģtur. II. ULTRASONĠK MOTOR ġekil : Yürüyen dalga tip USM [3] 408

A. Gencer USM, stator ve rotor olmak üzere iki temel elemandan oluģmaktadır. Stator ve rotor halka Ģeklinde tasarlanmıģtır. Stator, elastik paslanmaz çelik veya fosfor malzemeden yapılmaktadır. TitreĢimleri yükseltmek için rotorun temas ettiği stator yüzeyine tarak Ģeklinde diģler açılmıģtır [6]. ġekil de Shinsei firmasının ürettiği, yürüyen dalga tip USM olan USR60 ın kesit görünüģü verilmiģtir. III. YÜRÜYEN DALGA TĠP USM EġDEĞER DEVRESĠ VE SÜRME DEVRESĠ Bu çalıģmada kullanılan eģdeğer devre motorun stator ve rotorun birleģiminden oluģmaktadır. Bu modelde, stator ile rotor arasındaki sürtünme, bu sürtünme ve kayıplardan dolayı oluģan ısı ve rotor miline bağlanacak yük gibi parametrelerde dikkate alınmıģtır [3]. ġekil 2 de USM un tam eģdeğer devresi verilmiģtir. Burada blokaj kapasitansı olarak adlandırılan C piezoelektrik elemanın dielektrik d özelliğinden kaynaklanan kapasitedir. r d dielektrik kaybı temsil etmektedir. C d ile r d elemanlarının meydana getirdiği empedansa blokaj empedansı adı verilmektedir. Piezoelektrik malzemede histerisizden dolayı oluģan kayıplara ek olarak piezoelektrik seramiğin stator malzemesine yapıģtırılan yüzeylerinde, statorda ve elektrotlarda kayıplar oluģur. Bu kayıpların tümü eģdeğer devrede r 0 ile gösterilmektedir. Bu dirence iç direnç adı verilmektedir. C m piezoelektrik seramik ve bağlı bulunduğu metal malzemenin esnekliğini, L m ise ağırlığını temsil eden eģdeğer devre elemanlarıdır [4,5]. USM a ait eģdeğer devre parametreleri benzetimde referans olarak kullanılmıģtır. Pizoelekrik seramik malzemeye bir gerilim uygulandığında meydana gelen deformasyon oldukça küçüktür. DüĢük gerilimle büyük deformasyonlar meydana getirmek için etkili bir yöntem olan rezonans etkisinden faydalanılmaktadır. Bir seri LC devresindeki açısal rezonans frekansı 0 ifadesi ile verilmektedir [3]. 0 () LC Bir piezoelektrik metal bileģenin rezonans frekansı K 0 (2) m ifadesi ile elde edilir. Burada K piezoelektrik-metal birleģiminin yay sabiti, m ise birleģimin kütlesidir. Rezonans frekansı f r EĢ.3 ile tanımlanır. 0 f r (3) 2 Açısal rezonans frekansı 0 EĢ. 4 elde edilir. f r değeri EĢ. 2 yerine yazılırsa (4) 2 LC EĢ. 4 de L endüktans değeri çekilirse EĢ. 5 elde edilir V C d L m r o C m Sürtünme Sıcaklık Baskı Yük L (5) 2 2 f C r Usm un rezonans frekansı f r =40kHz dir. Kapasitans değeri C=9nF dır. EĢ.5 de bu değerler yerine yazıldığında harici endüktans değeri L=.68mH olarak bulunur. ġekil 2: USM un bir-faz eģdeğer devresi[3] Yürüyen dalga tip USM hız denetimi benzetimi MATLAB 7 programında yapılmıģtır. Hız denetimi benzetiminde, sürme frekansı ve gerilimin genliği kontrol giriģleri olarak kullanılmıģtır. Tasarlanan sürme sisteminin hız denetiminde etkin sonuçlar verip vermediğini denemek için Shinsei firmasının üretmiģ olduğu USR60 yürüyen dalga tip bir ġekil 3 de yürüyen dalga ultrasonik motorun sürme ve hız denetim devresi verilmiģtir. Blok diyagramından da görüldüğü gibi yarım köprü evirici içerisinde bulunan MOSFET lerin anahtarlama frekansları, giriģ değerlerine bağlı olarak yapılır. Güç yükselteci bloklarında yüksek frekanslı transformatörler bulunmaktadır. 409

Rotor hızı (d/d) Ultrasonik Motorun Hız Denetimine Frekans ve Faz Farkının Etkilerinin İncelenmesi ġekil 3: Yürüyen dalga ultrasonik motorun sürme ve hız denetim devresi ġekil 4 de MOSFET lerin ve yüksek frekans transformatörlerin bağlantı Ģekli görülmektedir. Tasarlanan sürme devresinde orta uçlu yüksek frekans transformatörler kullanılmıģtır. Transformatörlerin orta uçlarına DA kaynaktan 2V uygulanmıģtır. Transformatörün diğer iki ucuna ise birbirinden 80 0 faz farklı anahtarlama sinyali ile çalıģan MOSFET ler bağlanmıģtır. kontrolü için artan frekans bölgesinde elde edilen eğri, rezonans eğrisi gibi doğrusal değildir. ġekil 9 da USM a uygulanan yüksek frekanslı iki AA gerilim eğrileri gösterilmektedir. Dalga Ģekillerinden görüldüğü gibi iki fazlı sinüsoidal gerilimler arasındaki faz farkı 90 0 olarak sabit tutulmuģtur. 20 00 hız (d/d) Anahtarla ma sinyali 80 60 Mosfet 40 20 DC kaynak 0 Anahtarla ma sinyali Mosfet 2 Yüksek frekanslı transformatör Frekans (khz) ġekil 5: Frekans ile rotor hızının değiģimi benzetim sonucu-motor yüksüz Yarım köprü evirici Güç yükselteci ġekil 4: MOSFET lerin ve yüksek frekans transformatörlerin bağlantı yapısı IV. BENZETĠM SONUCLARI Yarım köprü evirici tarafından üretilen sürücü frekansı ile rotor hızı arasındaki iliģki ġekil 5 de gösterilmiģtir. Bu sonuçlar motor yüksüz durumda iken alınmıģtır. Frekans 40 Rotor hızının en yüksek değerinde motoru çalıģtırmak için sürücü frekansını mekanik rezonans frekansına yakın tutmak gerekir. Oysa ki, pratikte, USM rezonans frekansının çevresinde akustik gürültü üretebilir. Statordaki titreģimin, rezonans Ģartları altında oldukça büyük olduğu bilinir. Stator parçalarının dikey titreģimi öyle hızlıdır ki USM nin rotoru çok zor sürtünmeye geçer. Pratikte, mekanik titreģim sisteminde, USM genellikte rezonans frekansından daha yüksek bir frekansta kullanılır. Sonuçta, bu deneyler yoluyla, rotor ve stator arasında eksenel güç düģük değerde olduğundan rezonans frekansı yakınında çatırdamalar

rotor hızı (d/d) A. Gencer oluģtuğu tespit edildi. Motorun yeniden çalıģmaya baģlaması çok zordur, çünkü eklenen baskı statorun sertliğini artırır ve rezonans frekansını daha yüksek yapar. 50 40 30 20 0 0-0 -20-30 -40-50 hız(d/d) 0 30 60 90 20 50 80 20 240 270 300 330 360 faz farkı (derece) faz farkı (derece) frekans (Hz) ġekil 8. Faz farkı ile frekans arasındaki iliģki ġekil 6 Faz farkı ile rotor hızının değiģimi (benzetim sonucu) ġekil 6 da giriģ gerilimleri arasındaki faz farkının değiģimi ile rotor hızının kontrolü gösterilmiģtir. Sürücü sinyalinin faz farkı değiģtiğinde elips hareket ve yürüyen dalga hızı da değiģir. Faz farkını değiģtirme iģleminin doğrusal kontrol için diğer iki değiģkenden (gerilim ve frekans) daha uygun olduğu görülür. Çünkü faz değiģimi için hız eğrisi yüksüz çalıģma durumunda φ 0 un dıģındaki doğrusal çizgiye yaklaģtırılabilir. Bu avantajlarının yanında, diğer iki değiģken /2 ve /2 arasındaki faz değiģiminin yardımına ihtiyaç duyarken, sadece faz sırasının değiģim parametresi ile bir rotorun dönüģ yönü de kontrol edebilir. ġekil 0 da yüksek frekanslı iki AC gerilimler arasındaki faz farkı değiģimini gösteren eğrileri verilmiģtir. Faz farkı en az olduğunda, stator ile rotor arasındaki statik sürtünme en aza iner ve rotoru döndürme momenti yeterli olmaz. ġekil 7 de USM un empedansı ile sürme frekansı arasındaki değiģim görülmektedir. ġekil 8 da USM un sürme frekansı ile iki fazlı yüksek frekanslı sürme gerilimleri arasındaki faz farkı verilmektedir. ġekil 9: Frekans değiģim eğrileri empedans (ohm) frekans (Hz) ġekil 7: Empedans ile sürme frekansı arasındaki değiģim 4 ġekil 0. Faz farkı eğrileri

Ultrasonik Motorun Hız Denetimine Frekans ve Faz Farkının Etkilerinin İncelenmesi V. SONUÇ USM ların hız denetiminde; sürme frekansını, gerilimin genliğini ve iki faz gerilimleri arsındaki faz farkını değiģtirme teknikleri kullanılır. Bu çalıģmada ise, USM un hız denetimi için gerekli olan bu üç parametreden sürme frekansı ve faz farkı kullanılarak gerekli benzetim yapılmıģtır. Bu çalıģmada kullanılan eģdeğer devre motorun stator ve rotorun birleģiminden oluģmaktadır. Bu eģdeğer devre modeli üretici firma bilgileri ile karģılaģtırılarak uygunluğu kontrol edilmiģtir. Bu benzetim modeli stator ve rotor parametrelerinin yanı sıra, stator ile rotor arasında sürtünmeden oluģan kayıplar eklenerek oluģturulan tam bir modeldir. [3] G. Bal, E. Bekiroğlu, Ultrasonik motor için eģdeğer devre modelinin uygunluğunun araģtırılması, ELECO 2004, Bursa, 2004 [4] E. Bekiroğlu, and G. Bal, Experimental investigation of input output characteristics of a travelling-wave ultrasonic motor, Journal of electroceramics, vol. 20, pp.287-292, 2008. [5] E. Bekiroğlu, Ultrasonic Motors: Their Models, Drives, Controls and Applications, Journal of Electroceramics, vol 20, pp. 277-286, 2008. Benzetimde öncelikle, yüksek frekanslı iki AA gerilimlerin genlikleri ve faz farkları sabit tutularak, sürme frekansı ile USM un hız denetimi yapılmıģtır. Daha sonra sürme frekansı ve iki AC gerilimlerin genlikleri sabit tutularak, faz farkı ile USM un hız denetimi gerçekleģtirilmiģtir. Frekans eğrilerinde, frekans arttıkça gerilimlerin genliklerinde bir miktar düģme ve sinüsoidal gerilimlerin dalga Ģekillerinde bozulmalar olmaktadır. Bunun nedeni rezonans frekans değerinden uzaklaģma ve frekans artıkça empedans değerinin azalmasıdır. Benzetimi yapılan USM un hız denetim sisteminin çok ucuza mal edilmesi, kullanım kolaylığı sağlaması ve pratik olması en önemli avantajlarındandır. KAYNAKLAR [] D. Sun, J. Liu, and X. Ai, Modeling and performance evaluation of travelling-wave piezoelectric ultrasonic motors with analytical method, Sens. Actuators A, vol. 00, pp. 84-93, (2002). [2] H. Storck and J. Wallaschek, Experimental investigations on modelling assumptions in the stator rotor contact of travelling-wave ultrasonic motors", Journal of Vibroengineering,vol:4, (2000). [3] F.J. Lin, R. J. Wai, C. M. Hong, LLCC resonant inverter for piezoelectric ultrasonic motor drive, IEE Proc.Electr. Power Applications, vol. 46, pp. 479-48, 999. [4] T. Senjyu, S. Yokoda, H. Miyazato and K. Uezato, Speed control of ultrasonic motors by adaptive control with simplied mathematical model, IEE Proc. Elect. Power Appl., vol. 45, pp. 80-84, 998. [5] L. Petit, N. Rizet, R. Briot, and P. Gonnard, Frequency behavior and speed control of piezomotors, Sensors and Actuators A, vol. 80, pp. 45-52, 2000. [6] P. Hagedorn, and J. Wallaschek, Travelling wave ultrasonic motors, Part I: Working principle and mathematical modelling of the stator, Journal of Sound and Vibration, vol. 55, pp. 3-46, 992. [7] N. W. Hagood and A.J. McFarland, Modelling of a piezoelectric rotary ultrasonic motor, IEEE Transactions on Ultrasonic, Ferroelectrics and Frequency Control, vol. 42, pp. 20-224, 995 [8] H. Hirata, S. Ueha, Characteristic estimation of a traveling wave type ultrasonic motor, IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, vol. 40, pp. 402-406, 993. [9] M. Aoyagi, Y. Tomikawa, and T. Takano, Simplified equivalent circuit of an ultrasonic motor and its application, Ultrasonics, vol. 34, pp. 275-278, 996. [0] N. Elghouti, J. Helbo, Equivalent circuit modelling of a rotary piezoelectric motor, Modelling and Simulation, Pittsburgh, USA, 2000. [] G. Bal, E.Bekiroglu, Characteristics estimation of travelling wave ultrasonic motors using equivalent circuit model, Int. Conf. On Electrical and Electronics Eng. ELECO 200, Bursa-Turkey, pp. 62-66, 200. [2] K. Uchino, Piezoelectrıc actuators and ultrasonic motors, Kluwer academic publishers, London, 997. 42