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公开(公告)号:CN106849011A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611258171.X
申请日:2016-12-30
Applicant: 南京埃斯顿自动控制技术有限公司
IPC: H02H7/08
CPC classification number: H02H7/08
Abstract: 一种伺服电机过热保护方法,将伺服电机看作均质物体,进行过热保护时,首先测定被测电机的热模型参数,然后计算当前工况下的稳态温升Δτ∞;再计算出当前时刻的温升变化Δτ,判断是否满足过热保护条件。本发明进行电机过热保护时,无需额外的温度传感器,节省了系统成本;传统基于反时限电流过载保护机制,仅考虑了铜耗对温升的影响,本发明的温升建模更接近实际热模型,并兼顾了模型的精度与效率;本发明建模方法简便,通过常规加载测试获取的数据,便可测定热模型的具体参数,建立的热模型结构,易于单片机编程实现,可由伺服系统软件实现电机的过热保护。
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公开(公告)号:CN105375850B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201510989148.7
申请日:2015-12-24
Applicant: 南京埃斯顿自动控制技术有限公司
IPC: H02P23/04
Abstract: 一种电机振动抑制的控制方法,采用峰值‑带通滤波器进行电机转速振动量的提取,所述峰值‑带通滤波器仅供设定频率点的信号通过,且保持幅值和相位不变;首先对电机转速信号进行分析得到振动频率,根据振动频率类型设定峰值‑带通滤波器的中心频率和频带宽度系数,然后将电机转速信号通过峰值‑带通滤波器,提取电机转速信号的振动量,再将振动量通过高通滤波和调相,所得输出乘以振动补偿系数后,加算到速度给定指令中,用于对电机转速振动的抑制控制。本发明可以有效抑制伺服系统振动,有效提取电机转速振动量,且无幅值和相位的变化,不依赖于实际系统机械模型,适用性广,易于工程实现。
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公开(公告)号:CN106842960A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710197011.7
申请日:2017-03-29
Applicant: 南京埃斯顿自动控制技术有限公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种用于电机控制的抗积分饱和控制方法,在传统PI控制器的基础上,采用了限幅模块和反计算跟踪抗积分饱和控制算法,并根据系统运行状态,实时调节补偿系数,避免了传统算法中采用的固定补偿系数设置不合理时,可能导致的超调或提前退饱和问题,采用本发明算法,即保持了传统算法的退饱和作用,又提高了传统算法的适应性和系统的整体控制性能。
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公开(公告)号:CN105375850A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510989148.7
申请日:2015-12-24
Applicant: 南京埃斯顿自动控制技术有限公司
IPC: H02P23/04
CPC classification number: H02P23/04
Abstract: 一种电机振动抑制的控制方法,采用峰值-带通滤波器进行电机转速振动量的提取,所述峰值-带通滤波器仅供设定频率点的信号通过,且保持幅值和相位不变;首先对电机转速信号进行分析得到振动频率,根据振动频率类型设定峰值-带通滤波器的中心频率和频带宽度系数,然后将电机转速信号通过峰值-带通滤波器,提取电机转速信号的振动量,再将振动量通过高通滤波和调相,所得输出乘以振动补偿系数后,加算到速度给定指令中,用于对电机转速振动的抑制控制。本发明可以有效抑制伺服系统振动,有效提取电机转速振动量,且无幅值和相位的变化,不依赖于实际系统机械模型,适用性广,易于工程实现。
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公开(公告)号:CN114400936A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111677036.X
申请日:2021-12-31
Applicant: 南京埃斯顿自动化股份有限公司 , 东南大学
IPC: H02P21/13 , H02P21/22 , H02P6/34 , H02P25/026 , H02P27/08
Abstract: 本发明涉及高精度伺服控制系统领域,尤其涉及一种基于扰动补偿的PMSM伺服系统的快速有限时间复合控制方法;该方法首先通过有限时间干扰观测器对伺服系统的集总扰动进行估计,并将扰动估计值进行前馈补偿;最后,得到了一种基于扰动补偿的快速有限时间复合控制律,将其作为快速有限时间复合速度控制器,以实现永磁同步电机伺服系统在扰动影响下的控制。本发明利用有限时间干扰观测器提升了扰动观测误差收敛的速度,提高了扰动的补偿效果;同时该复合控制器实现了系统的有限时间控制,并有效地减小了系统的上升时间,实现了系统在大偏差工况下的快速响应。
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公开(公告)号:CN107065524B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201710048712.4
申请日:2017-01-20
Applicant: 东南大学 , 南京埃斯顿自动化股份有限公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种伺服系统频域辨识系统及辨识方法,其中辨识系统包括电机参数读入模块,读取伺服系统中所用伺服电机的额定电流和伺服电机的参考负载惯量比;幅值自适应随机测试序列生成模块,生成幅值自适应随机测试序列;速度开环测试模块,采集测试结构的电机转速;频率特性求解模块,得到伺服系统的频率特性;频率模型辨识模块,建立待求频率模型,通过待求频率模型来逼近频率特性求解模块得到的频率特性。本发明的频率模型辨识方法相对于现有技术具有可靠性和准确性更高的有益效果。
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公开(公告)号:CN111010063A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911396091.4
申请日:2019-12-30
Applicant: 南京埃斯顿自动化股份有限公司 , 东南大学
IPC: H02P21/00
Abstract: 本发明涉及设备控制领域,尤其涉及一种永磁同步电机的单环模型预测与参考信号前馈的复合控制方法,其特征在于:检测永磁同步电机的三相电流、转速及转子角位置,以永磁同步电机的d轴电流环PI控制器得出d轴电压;建立预测模型,将永磁同步电机的速度环和q轴电流环合并为单控制环结构并采用MPC控制形成单环MPC控制器,将速度参考信号的前馈控制量考虑进预测模型中并对反馈控制量进行优化,形成单环MPC与参考信号前馈的复合控制器得出q轴电压;根据d轴电压和q轴电压计算三相逆变器的开关信号实现电机控制。本发明通过将速度参考信号的前馈控制量嵌入到预测模型中,实现对永磁同步电机伺服系统速度环带宽的提升。
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公开(公告)号:CN111010063B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201911396091.4
申请日:2019-12-30
Applicant: 南京埃斯顿自动化股份有限公司 , 东南大学
IPC: H02P21/00
Abstract: 本发明涉及设备控制领域,尤其涉及一种永磁同步电机的单环模型预测与参考信号前馈的复合控制方法,其特征在于:检测永磁同步电机的三相电流、转速及转子角位置,以永磁同步电机的d轴电流环PI控制器得出d轴电压;建立预测模型,将永磁同步电机的速度环和q轴电流环合并为单控制环结构并采用MPC控制形成单环MPC控制器,将速度参考信号的前馈控制量考虑进预测模型中并对反馈控制量进行优化,形成单环MPC与参考信号前馈的复合控制器得出q轴电压;根据d轴电压和q轴电压计算三相逆变器的开关信号实现电机控制。本发明通过将速度参考信号的前馈控制量嵌入到预测模型中,实现对永磁同步电机伺服系统速度环带宽的提升。
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公开(公告)号:CN118367834A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410414551.6
申请日:2024-04-08
Applicant: 南京埃斯顿自动化股份有限公司 , 东南大学
IPC: H02P21/22 , H02P21/13 , H02P25/024 , H02P27/12
Abstract: 本申请公开了一种永磁同步电机伺服系统电流环解耦控制方法、装置及介质,方法包括如下步骤:建立包含d轴、q轴集总干扰的永磁同步电机dq轴坐标系模型;根据永磁同步电机dq轴坐标系模型建立非光滑干扰观测器,并根据非光滑干扰观测器获得干扰观测值;将获得的干扰观测值前馈补偿到永磁同步电机控制器的输出上,实现交直轴电流方程的解耦控制。本申请使用非光滑干扰观测器观测电流方程存在的干扰,本申请优点在于干扰观测器的收敛更快,能兼顾控制的快速性和超调量,有效地减小弱磁工况下电流环的跟踪误差,提升电流控制效果。
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公开(公告)号:CN118367833A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410414548.4
申请日:2024-04-08
Applicant: 南京埃斯顿自动化股份有限公司 , 东南大学
IPC: H02P21/22 , H02P21/13 , H02P25/024 , H02P27/12
Abstract: 本申请公开了一种永磁同步电机电流环无差拍控制方法,包括以下步骤:建立永磁同步电机dq轴坐标系数学模型;基于永磁同步电机dq轴坐标系数学模型建立双电感在线参数辨识模型和干扰观测器;通过立双电感在线参数辨识模型进行实时参数辨识,获得电感Ld和Lq;根据获得的Ld和Lq对干扰进行估计;在电流控制器加入干扰补偿和时延补偿。本申请优点是提高伺服控制系统的稳态控制性能以及鲁棒性。
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