[发明专利]一种五相异步电机按定子磁场定向的控制策略在审
申请号: | 201910846877.5 | 申请日: | 2019-09-09 |
公开(公告)号: | CN110784140A | 公开(公告)日: | 2020-02-11 |
发明(设计)人: | 孟大伟;徐艺玲 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨理工大学 |
主分类号: | H02P21/00 | 分类号: | H02P21/00;H02P21/14;H02P21/22 |
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地址: | 150080 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 定子磁链 控制策略 异步电机 转矩 直接转矩控制 系统控制器 电力传动 电力电子 电势控制 定子磁场 定子电阻 控制电流 连续控制 矢量控制 压降补偿 滞环控制 转矩分量 转矩控制 转矩脉动 转子参数 直轴 避开 | ||
本发明涉及一种五相异步电机按定子磁场定向的控制策略。考虑五相异步电机的特点,该控制策略综合了矢量控制和直接转矩控制的优点。从转矩控制效果出发,在定子电阻压降补偿的基础上,通过定子直轴电势控制定子磁链,并通过控制电流转矩分量来达到控制转矩的目的,既实现了定子磁链和转矩的连续控制,又避开了系统控制器对转子参数的依赖性。采用了连续的控制方法克服了滞环控制带来的转矩脉动。本发明适用于电力电子与电力传动领域。
技术领域
本发明涉及电力电子与电力拖动领域,特别是涉及一种多相异步电机的变频调速控制系统领域。
背景技术
对于异步电机变频调速系统,控制了电机的转矩特性,也就控制了电机的转速。因此,交流调速系统的根本问题是转矩控制。
交流电机的转矩一般和定、转子的旋转磁场及其夹角有关,因此,在一个调速系统中,如欲控制转矩,必先控制磁通。在磁场定向控制(或称矢量控制,FOC)中,借助于坐标变换把静止坐标系中的各交流量转化为同步坐标系中两个互相垂直的分量,即励磁分量和转矩分量,进而实现磁通和转矩的分别闭环控制(也即解耦)。直接转矩控制(DTC)则抛弃了坐标变换的做法,不去考虑如何使定子电流解耦,而直接着眼于对转矩的控制,而且这种“直接自控制”的思路不仅用于转矩控制,而且也用于磁通的自控制。
对于五相异步电机数学模型的分析可以证明,五相异步电机在静止坐标系下的数学模型与三相异步电机数学的数学模型是一致的。这样,广泛用于三相异步电机的FOC和DTC等调速控制技术都可以用于五相异步电机的变频调速。但是五相异步电机的特点决定了它的应用场合应该是可靠性要求高、稳态转速脉动小、运行平稳的系统。五相异步电机本身的控制量要远远多于三相系统,这就要求系统的调速控制策略在满足性能要求的前提下,尽量简化。从这一角度看,DTC有优势,因为矢量控制算法中坐标变换及磁场定向等环节比较复杂,会大大增加处理器的负担,而且转子磁场定向控制受转子参数变化影响较大。但传统的DTC控制中由于对磁链和转矩的调节都是采用滞环或双位砰-砰控制,低速时转矩脉动较大,造成DTC系统低速性能恶化、调速范围不宽。因此可以综合矢量控制和直接转矩控制的优点,寻找一种控制策略,既简单又能满足高性能传动要求。目前这已成为高性能调速系统追求的目标之一。对五相异步电机调速系统而言,这一点显得尤为必要。
发明内容
本发明的目的在于提出一种五相异步电机按定子磁场定向的控制策略,此控制策略可以用于其他多相异步电机变频调速系统的分析研究,为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
本发明提出一种五相异步电机按定子磁场定向的控制策略,其特征是:
一、定子磁链采用连续的闭环控制,在补偿定子电阻压降的基础上直接控制定子磁链的变化率;
二、转速控制采用与矢量控制相仿的结构,内环为定子电流转矩分量控制,实现了转矩电流的快速跟随;
三、第二环是电磁转矩闭环控制,用以抑制定子磁链对转矩的扰动,最外环为转速闭环。
在一中,定子磁链采用连续的闭环控制,在补偿定子电阻压降的基础上直接控制定子磁链的变化率,其定子磁链的变换率表示为:
其中:Rsd为定子直轴电阻,isd为定子直轴电流,usd为定子直轴电压,ed为直轴电势。
在二中,通过定子直轴电势控制定子磁链,当系统稳态时,定子磁链的表达式为:
ψsd=lsisd-Trσls(ωm-ωr)isq
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