[发明专利]一种电机调速的控制方法及系统有效

专利信息
申请号: 201610965445.2 申请日: 2016-10-28
公开(公告)号: CN106505921B 公开(公告)日: 2018-11-02
发明(设计)人: 杨建;张关关;孙尧;董密;唐维溢;朱奇;宁思捷 申请(专利权)人: 中南大学
主分类号: H02P21/12 分类号: H02P21/12;H02P21/13
代理公司: 北京高沃律师事务所 11569 代理人: 王加贵
地址: 410000 湖南*** 国省代码: 湖南;43
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摘要: 发明公开一种电机调速的控制方法及系统。该方法基于功率侧定子磁链定向,利用简化数学模型,建立了转速和无功功率外环、控制侧定子电流内环的双闭环级联结构,通过前馈控制抵消了电流交叉耦合项的影响,实现了无刷双馈感应电机的速度与无功功率的解耦控制。同时,本发明采用锁相环的设计思路,构造了功率侧定子磁链观测器来获取定子磁链幅值、频率和相角等信息,以便完成相关电量的坐标变换。采用本发明方法,对参数依赖性小,实现了电磁转矩与无功功率的解耦控制,不仅可以保证无刷双馈感应电机调速系统的静态性能,在负载、速度突变的情况下也能保证良好的动态响应性能,且该技术方案实现简单,计算量少,对参数的依赖性小。
搜索关键词: 一种 电机 调速 控制 方法 系统
【主权项】:
1.一种电机调速的控制方法,其特征在于,所述方法包括:获取静止坐标系下的所述电机功率侧定子绕组的三相电压upa、upb、upc和三相电流ipa、ipb、ipc和所述电机控制侧定子绕组的三相电流ica、icb、icc;获取所述电机的转子速度nr和转子位置角θr;将所述静止坐标系下的所述电机功率侧定子绕组的三相电压upa、upb、upc进行克拉克变换得到两相静止坐标系下的两相电压upα和upβ;将所述静止坐标系下的所述电机功率侧定子绕组的三相电流ipa、ipb、ipc进行克拉克变换,得到两相静止坐标系下的两相电流ipα和ipβ;根据所述两相电压u、u和所述两相电流i、i,获取所述电机功率侧定子磁链幅值相角θp和频率ωp;根据所述电机的转子位置角θr与所述相角θp,获取所述电机控制侧定子磁链角θc;以所述电机功率侧定子相角θp为定向角,建立两相坐标系;将所述电机功率侧定子绕组的三相电压upa、upb、upc进行克拉克和帕克坐标变换得到所述电机功率侧定子电压的d轴分量upd和q轴分量upq;以所述电机控制侧定子磁链角θc为变换角,将所述电机控制侧定子绕组的三相电流ica、icb、icc进行克拉克和帕克坐标变换得到所述电机控制侧定子电流的d轴分量icd和q轴分量icq;获取转速给定值nr*、所述电机功率侧无功功率给定值;获取所述电机功率侧无功功率实际测得值;根据所述转速给定值nr*、所述电机的转子速度nr和由所述电机电磁转矩与所述电机控制侧定子电流的稳态关系表达式生成用于控制所述电机控制侧定子电流的q轴指令信号icq*,其中Te*为电磁转矩,Mp为所述电机功率侧定子绕组与转子绕组的互感,Mc为所述电机控制侧定子绕组与转子绕组的互感,Pp为所述电机功率侧定子绕组的极对数,Pc为所述电机控制侧定子绕组的极对数,Lr为所述电机转子绕组的自感,Lp为所述电机功率侧定子绕组的自感,为所述电机功率侧定子磁链幅值;根据由所述电机无功功率与所述电机控制侧定子电流的稳态关系表达式得到的icd值、所述电机功率侧无功功率给定值与所述电机功率侧无功功率实际测得值,生成用于控制所述电机控制侧定子电流的d轴指令信号icd*,其中Qp*为无功功率给定值,Lr为所述电机转子绕组的自感,upq为所述电机功率侧定子电压的q轴分量,Lp为所述电机功率侧定子绕组的自感,为所述电机功率侧定子磁链幅值,Mp为所述电机功率侧定子绕组与转子绕组的互感,Mc为所述电机控制侧定子绕组与转子绕组的互感;根据所述电机控制侧定子电流的q轴指令信号icq*和所述电机控制侧定子电流的d轴指令信号icd*分别获取所述两相坐标系下所述电机控制侧绕组定子电压的d轴电压分量ucd*和q轴电压分量ucq*;将所述ucd*和ucq*以所述电机控制侧定子磁链角θc为变换角进行帕克反变换和克拉克反变换,得到静止坐标系下所述电机控制侧变换器的三相调制电压信号,利用载波调制或空间矢量调制策略产生调制信号,通过驱动电路作用于所述电机控制侧变换器,将所述电机控制侧变换器的输出电压施加到所述电机控制侧定子绕组上。
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  • 本发明提出一种电动汽车的电机控制装置,包括检测模块,用于检测电机的当前转速;存储模块,用于存储转速频率参考曲线;以及控制模块,用于根据电机的当前转速和转速频率参考曲线获得电机的目标载波频率,并根据目标载波频率对输入电机的信号的载波进行调整。本发明的实施例通过载波频率可变的控制方式,使载波频率尽可能与当前工况匹配,一方面减弱电流波形畸变,另一方面降低开关损耗。另外,载波周期的合理匹配使得载波周期中断对CPU的占用时间更为合理。
  • 一种多单元永磁同步电机智能协同控制系统及方法-201510478313.2
  • 张化光;闫士杰;张炳义;闫伟航;王旭;刘秀翀;褚恩辉;许晓敏 - 东北大学;沈阳工业大学
  • 2015-08-07 - 2017-09-05 - H02P21/12
  • 本发明一种多单元永磁同步电机智能协同控制系统及方法,属于电力电子与电力传动技术领域,本发明采用低压多永磁电机协同控制单元并联结构,实现低压大功率、低速大转矩控制和系统冗余控制;采用双并联PWM整流电路结构,当系统处于不平衡供电网络环境下,两组PWM整流器分别用于控制正、负序电流,减小无功损耗和谐波损耗;逆变单元采用谐振极型三相软开关逆变电路,提高直流母线电压的利用率,在高频时大大减小器件的开关损耗;在永磁电机控制方面采用电流控制与速度估算单元,能够准确估算出转子的速度和相角信息,成本低且可靠性高;被控对象为多单元永磁同步电机,解决大功率电气传动系统中电机安装、运输和维护困难等问题。
  • 空调系统电网电压跌落时输入电流开环限幅方法及系统-201510377746.9
  • 黄招彬 - 广东美的制冷设备有限公司;美的集团股份有限公司
  • 2015-06-30 - 2017-07-07 - H02P21/12
  • 本发明涉及一种空调系统电网电压跌落时输入电流开环限幅方法及系统,所述方法包括S1,通过输入电压有效值及输入电流有效值保护阈值限定交轴电流给定量Iqref的幅值;S2,采用限定幅值的交轴电流给定量Iqref进行压缩机的矢量控制,进而实现对输入电流有效值Iin_rms的限制。本发明在电网电压跌落时,通过限制压缩机的交轴电流,间接地限制压缩机运行频率,从而达到迅速降低压缩机功率、减小输入电流的效果,所述方法响应速度快,使输入电流在输入电路的过流能力内,保证电路不被损坏,进而保证系统正常运行。
  • 空调系统电网电压跌落时输入电流闭环限幅方法及系统-201510381378.5
  • 黄招彬 - 广东美的制冷设备有限公司;美的集团股份有限公司
  • 2015-06-30 - 2017-07-07 - H02P21/12
  • 本发明涉及一种空调系统电网电压跌落时输入电流闭环限幅方法及系统,包括通过输入电流有效值及输入电流有效值保护阈值限定电磁转矩补偿量TeComp的幅值;通过限定幅值的电磁转矩补偿量TeComp调节电磁转矩给定量Te_ref,得到压缩机运行最终电磁转矩给定量;通过最大转矩电流比控制模块对压缩机运行最终电磁转矩给定量进行处理,得到直轴电流给定量Id_ref和交轴电流给定量Iq_ref;进而进行压缩机的矢量控制,实现对输入电流有效值Iin_rms的限制。本发明在电网电压跌落时,通过限制压缩机的输出电磁转矩,从而限制压缩机运行频率,达到降低压缩机功率、减小输入电流的效果,所述方法响应速度快,使输入电流在输入电路的过流能力内,保证电路不被损坏,进而保证系统正常运行。
  • 永磁无刷直流电机恒转矩步进控制的运行方法-201510007963.9
  • 孙鹤旭;荆锴;董砚;郑易;崔向宇;梁涛;雷兆明 - 河北工业大学
  • 2015-01-08 - 2017-06-16 - H02P21/12
  • 本发明永磁无刷直流电机恒转矩步进控制的运行方法,涉及一种电机控制技术,该方法所用装置中的DSP控制模块利用所设定的循环拍数bH、超前步数k、给定电磁转矩T*以及不同空间位置对应的电流矢量is的幅值,计算出控制所需的电流矢量,并利用电流控制方法,转换为逻辑电平脉宽调制信号,来控制上述功率电路中三相桥式逆变电路的开关管的导通与关断,从而实现对永磁无刷直流电机的恒转矩步进控制。本发明方法通过对三相电流合成的定子电流矢量在电角度空间位置上按一定的循环拍数离散,获得控制电机运行的离散电流矢量,通过增大循环拍数,可得到较小的步进角,提高位置分辨率,从而在保证带载能力的情况下提高永磁直流无刷电机定位精度。
  • 永磁无刷直流电机离散步进控制的运行方法-201510008117.9
  • 孙鹤旭;董砚;荆锴;郑易;雷兆明;崔向宇;崔彦召;梁发金 - 河北工业大学
  • 2015-01-08 - 2017-02-22 - H02P21/12
  • 本发明永磁无刷直流电机离散步进控制的运行方法,涉及一种电机控制技术,该方法所用装置包括DSP控制模块、功率电路、永磁无刷直流电机、编码器位置检测模块和输入电源模块,针对常用的三相永磁无刷直流电机,将三相电流合成的定子电流矢量离散细分,按一定的循环拍数获得空间的离散定位位置,从而通过控制定子磁场的空间位置,实现电机的定位控制,提高电机的定位精度;又通过对三相电流合成的定子电流矢量在电角度空间位置上按一定的循环拍数离散,获得控制电机运行的离散电流矢量,通过增大循环拍数,得到较小的步进角,提高位置分辨率,从而在保证在带载能力的情况下提高永磁直流无刷电机定位精度。
  • 定子永磁型无轴承同步电机转子悬浮控制方法-201410499575.2
  • 周扬忠;程明 - 东南大学
  • 2014-09-25 - 2017-01-18 - H02P21/12
  • 本发明涉及一种定子永磁型无轴承同步电机转子悬浮控制方法,在所提出的六相单绕组定子永磁型同步电机的绕组中同时流过控制转矩的电流对称分量和控制转子悬浮力的悬浮分量。基于有限元分析或实验测量方法确定出转子悬浮力模型中各系数与转子位置角关系;将流过绕组电流对称分量中有功分量、无功分量、转子位置角、xy方向转子径向位移控制器输出径向悬浮力分量给定值送给所提转子悬浮力数学模型,输出绕组电流中控制转子悬浮力的悬浮分量。利用电流闭环控制方法同时实现电流对称分量和控制转子悬浮力的悬浮分量闭环控制,最终实现了所提六相单绕组定子永磁型同步电机转子悬浮状态下旋转。
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