[发明专利]悬浮力绕组锯齿波电流型的BSRM期望电流计算方法有效
申请号: | 201711257772.3 | 申请日: | 2017-12-04 |
公开(公告)号: | CN107888120B | 公开(公告)日: | 2020-07-17 |
发明(设计)人: | 陈凌;王宏华;张经炜;谭超;路天航;王燚 | 申请(专利权)人: | 河海大学 |
主分类号: | H02P21/14 | 分类号: | H02P21/14;H02P23/14;H02P25/08 |
代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 | 代理人: | 董建林 |
地址: | 211100 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 悬浮 绕组 锯齿 电流 bsrm 期望 计算方法 | ||
本发明公开了一种悬浮力绕组锯齿波电流型的BSRM期望电流计算方法,包括:根据所期望平均转矩和期望平均悬浮力,选择主绕组和悬浮力绕组电流波形控制方式及其电流导通区间,推导水平、垂直方向上的平均悬浮力和平均转矩计算公式,计算主绕组关断角和所需的主绕组方波期望电流、悬浮力绕组锯齿波期望电流。本发明生成的期望电流可实现BSRM平均转矩平均悬浮力控制目标,并具有平抑悬浮力脉动的作用,不仅有利于重载调速运行及悬浮控制,而且适用于空载运行及悬浮控制要求,解决了转矩和悬浮力的不匹配问题。
技术领域
本发明涉及无轴承开关磁阻电机(bearingless switched reluctance motor,BSRM)技术领域,尤其涉及一种悬浮力绕组锯齿波电流型的BSRM期望电流计算方法。
背景技术
无轴承开关磁阻电机(bearingless switched reluctance motor,BSRM)是发展迅速的磁悬浮技术与开关磁阻电机(switched reluctance motor,SRM)的结合,兼有结构简单坚固、成本低、调速范围宽、运行可靠性高和允许转速高、摩擦功耗小、无需润滑和寿命长等优点,在高速、超高速运行场合具有突出优势,是高速电机研究领域的热点之一。
随着BSRM的转速不断升高,可采用平均转矩平均悬浮力控制策略。由于BSRM是一个复杂的非线性、强耦合系统,其转矩和悬浮力与主绕组电流、悬浮力绕组电流、转角和电机参数均有关联。因此,BSRM控制方法研究的关键在于根据期望平均转矩和平均悬浮力,确定主绕组电流、悬浮力绕组电流及其导通区间。
主绕组和悬浮力绕组开通角固定,有利于重负载运行调速控制及稳定的悬浮控制;当期望平均转矩Tav*较小,而期望平均悬浮力F1av*或F2av*较大时,即空载悬浮控制时,若存在转矩和悬浮力的不匹配问题,则需要将主绕组电流延迟关断,以解决转矩和悬浮力的不匹配问题,使BSRM适用于不同工况控制要求。此外,由于采用平均悬浮力作为控制目标,若悬浮力绕组采用方波电流型控制方式,将使得BSRM悬浮力具有较强的脉动性,需要对悬浮力绕组电流波形进行改进。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种悬浮力绕组锯齿波电流型的BSRM期望电流计算方法,解决现有技术中转矩和悬浮力不匹配的技术问题。
为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:悬浮力绕组锯齿波电流型的BSRM期望电流计算方法,包括如下步骤:
(1)根据期望平均转矩,选择主绕组和悬浮力绕组的电流波形控制方式及其电流导通区间;
(2)根据主绕组和悬浮力绕组的电流波形控制方式及其电流导通区间,确定平均悬浮力系数Gf1、平均悬浮力耦合系数Gf2;
(3)根据主绕组和悬浮力绕组的电流波形控制方式及其电流导通区间,确定主绕组转矩系数Gtm、悬浮力绕组转矩系数Gts、主绕组延迟关断转矩系数Gtmd(θoffm),其中:θoffm为主绕组关断角;
(4)根据期望平均转矩和水平及垂直方向上的期望平均悬浮力结合步骤(2)和(3)确定的参数,计算主绕组关断角θoffm和主绕组方波期望电流im;
(5)根据期望平均转矩、水平及垂直方向上的期望平均悬浮力、转子齿极偏离定子齿极角度θ、主绕组方波期望电流im结合步骤(2)确定的参数,计算水平及垂直方向上的悬浮力绕组锯齿波期望电流is1(θ)、is2(θ)。
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