永磁同步电机弱磁控制的控制策略研究

永磁同步电机弱磁控制的控制策略研究

ID:44200704

大小:395.53 KB

页数:13页

时间:2019-10-19

永磁同步电机弱磁控制的控制策略研究_第1页
永磁同步电机弱磁控制的控制策略研究_第2页
永磁同步电机弱磁控制的控制策略研究_第3页
永磁同步电机弱磁控制的控制策略研究_第4页
永磁同步电机弱磁控制的控制策略研究_第5页
资源描述:

《永磁同步电机弱磁控制的控制策略研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、永磁同步电机弱磁控制的控制策略研究摘要永磁同步电机是数控机床、机器人控制等的主要执行元件,随着稀土永磁材料、永磁电机设计制造技术、电力电子技术、微处理器技术的不断发展和进步,永磁同步电机控制技术成为了交流电机控制技术的一个新的发展方向。基于它的优越性,永磁同步电机获得了广泛的研究和应用。本文对永磁同步电机的弱磁控制策略进行了综述,并着重对电压极限椭圆梯度下降法弱磁控制、采用改进的超前角控制弱磁增速、内置式永磁同步电动机弱磁控制方而进行了调查、研究。关键词:永磁同步电机、弱磁控制、电压极限椭圆梯度下降法、超前角控制、内置式永磁同步电动机一、永磁同步电机弱磁

2、控制研究现状1.永磁同步电机及其控制技术的发展任何电机的电磁转矩都是由主磁场和电枢磁场相互作用产生的。直流电机的主磁场和电枢磁场在空间•互差90°电角度,因此可以独立调节;而交流电机的主磁场和电枢磁场互不垂直,互和影响。因此,交流电机的转矩控制性能不佳。经过长期的研究,口前交流电机的控制方案有:矢量控制、恒压频比控制、直接转矩控制等[1]。1.1矢量控制1971年德国西门子公司F.Blaschke等与美国P.C.Custman等几乎同吋提出了交流电机磁场定向控制的原理,经过不断的研究与实践,形成了现在获得广泛应用的矢量控制系统。矢量控制系统是通过坐标变换

3、,把交流电机在按照磁链定向的旋转坐标系上等效成直流电机,从而模仿直流电机进行控制,使交流电机的调速性能达到或超过直流电机的性能。1.2恒压频比控制恒压频比控制是一种开环控制,它根据系统的给定,利用空间矢量脉宽调制转化为期望的输出进行控制,使电机以一定的转速运转。但是它依据电机的稳态模型,从而得不到理想的动态控制性能。要获得很高的动态性能,必须依据电机的动态数学模型,永磁同步电机的动态数学模型是非线性、多变量,它含有角速度与电流或的乘积项,因此要得到精确控制性能必须对角速度和电流进行解耦。近年來,研究了各种非线性控制器,來解决永磁同步电机非线性的特性。1・

4、3直接转矩控制矢量控制方案是一种很有效的交流伺服电机控制方案,但是由于该方案需要进行矢量旋转变换,坐标变换比较复杂。此外,由于电机的机械常数慢于电磁常数,矢量控制中转矩响应的速度不够迅速。针对矢量控制的上述缺点,德国学者Depenbrock于上世纪80年代提出了一•种具有快速转矩响应特性的控制方案——直接转矩控制(DTC)方案。一直接转矩摒弃了矢量控制中解耦的控制思想以及电流反馈环节,采取定了磁链定向的方法,利用离散的两点式控制直接对电机的定了磁链和转矩进行调节,具有结构简单,转矩响应快等优点[2]。2.永磁同步电机弱磁控制研究现状弱磁控制是目前PMSM

5、的一个研究热点,电动机减弱磁场就可以实现高速运行(转矩也随Z减小),因此,直流电机和感应电机都积极地进行弱磁控制,以便扩展最高转速。对Fpmsm由丁•转子是永磁体,不能简单通过控制励磁电流实现弱磁控制,可以在抵消永磁体磁通的方向上施加一个励磁性质的电流,实现弱磁控制。但是,对于永磁体来说,存在着一个如何避免不可逆退磁的问题。口前,具冇高磁能积的永磁材料的实用化,使得PMSM的弱磁控制得以实现,以下是现阶段国内弱磁控制的发展状况。2.1从控制角度梁振鸿等人采用过调制技术[3],根据零电压矢量作用时间判断过调制起始点,用查表法确定调制比,提高逆变器直流母线电

6、压利用率,实现对永磁同步电动机弱磁运行区域的扩展。slligoMorilnoto[4]等人采用电流调节器,实现永磁同步电动机的弱磁控制,电流调节器包括前馈解耦环节和电压补偿环节,定子交轴电流曲电机角频率给定值与实际值之间的偏差决定,定子直轴电流由每安培最大转矩控制方案决定。Jang・Mollikim[5]等人提出了将宜流母线电压作为一个反馈量用于电压外环调节的改进方案,从而使系统工作在最大电压利用状态。控制外环的电压可以确保电流调节器在任何工况下不至于饱和,从而取得较满意的控制效果。Sozer等人提出了自适应弱磁控制法⑹以克服电流调节器饱和的问题。Jiu

7、nn-JiangChen[7]等人将非线性降维状态观测器应用丁•弱磁控制,从而提高控制系统对电机参数变化的鲁棒性。2.2从电机本体角度传统结构的永磁同步电动机弱磁效果较慕从结构上看,由于永磁体磁阻率接近于空气,传统结构的永磁同步电动机,其永磁体总是串联在电机的直轴磁路上,等效气隙很大,直轴电抗很小,在正常的电枢电压下,不可能获得很大的宜轴电流,因而无法获得满意的弱磁效杲。这就要求寻找特种结构的永磁同步电动机,以适应弱磁运行的要求[8]。RichardF.Schifcrk伊华杰等设计了一种复合转子结构永磁同步电动机,从电机的本体上解决了弱磁扩速难的问题。二

8、.永磁同步电机弱磁控制的控制策略(-)电压极限椭圆梯度下降法弱磁控制文献[9]捉

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。