无电解电容永磁同步电机驱动系统线性调制区扩展方法

    公开(公告)号:CN115395851B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211151505.9

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 一种无电解电容永磁同步电机驱动系统线性调制区扩展方法,属于电机控制技术领域。本发明针对电机驱动系统直流侧电解电容换成小容值薄膜电容后,母线电压的波动为SVPWM控制的电压矢量作用时间引入了额外的波动,降低驱动系统的线性调制裕度的问题。包括:提取母线电压采样值udc_s中网侧电压六倍频的谐波信号和网侧电压十二倍频的谐波信号;采用控制单元对两种谐波信号进行幅值和相位的调整,获得网侧电压六倍频和十二倍频谐波信号的补偿角度,相加获得最终谐波补偿角度,再叠加到无位置传感器矢量控制的转速位置观测器观测角度上,得到补偿后电机位置;将补偿后电机位置加入无位置传感器矢量控制中。本发明用于扩展电机驱动系统的线性调制区。

    考虑交叉耦合效应的永磁同步电机永磁磁链在线辨识方法

    公开(公告)号:CN116169916A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211105271.4

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 一种考虑交叉耦合效应的永磁同步电机永磁磁链在线辨识方法,属于永磁同步电机永磁磁链辨识技术。本发明针对现有永磁同步电机磁链辨识方法未考虑电机交叉耦合影响,造成磁链观测结果误差大的问题。包括:在电机在线稳定工况下,向电机dq轴注入正弦电流信号实现三相直流信号注入;计算电机定子电阻;通过电流环向电机d轴注入两组直流偏置电压,建立三个电机电压方程,再作差得到两个消除了磁链项的电机电压差方程;求解获得电机d轴自感Ld和电机dq轴互感Ldq;建立考虑到交叉耦合的dq轴电压方程,基于电机定子电阻、电机d轴自感Ld和电机dq轴互感Ldq计算获得电机永磁磁链。本发明用于永磁同步电机永磁磁链的在线辨识。

    永磁同步电机高转速下转子初始位置和转速检测方法

    公开(公告)号:CN114710073B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210386129.5

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 永磁同步电机高转速下转子初始位置和转速检测方法,属于电机控制技术领域。本发明针对传统零电压矢量脉冲法在转子初始位置和转速的检测中依赖电机参数的问题。包括对永磁同步电机数学模型施加第一个零电压矢量脉冲,计算获得第一个脉冲零点处转子实际位置角;再在第二个选定时间点施加第二个零电压矢量脉冲,获得第二个脉冲零点处转子实际位置角;进一步计算获得第一阶段转子转速;同理获得第三个脉冲零点处转子实际位置角;在此基础上获得第二阶段转子转速;根据前两阶段转子转速确定选定投切时间点的转子转速;再由第二和第三个脉冲零点处转子实际位置角确定选定投切时间点的转子实际位置角。本发明可脱离开电机参数获得转子初始位置和转速。

    永磁同步电机无位置传感器控制转子位置误差观测方法

    公开(公告)号:CN114785208A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210542156.7

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 一种永磁同步电机无位置传感器控制转子位置误差观测方法,属于电机转子位置误差观测技术领域。本发明针对现有电机无传感器位置观测方法依靠电机电压方程实现,受电机状态变化影响获取的转子位置不准确的问题。包括:在电机确定负载工况下,以选定扫描步长在电机恒转矩曲线上进行工作点扫描,并确定MTPA工况点;由MTPA工况点对应的最小电流矢量幅值is,获得同步旋转轴系dq和存在位置误差的控制轴系d'q'之间的转子位置误差θerr;所述转子位置误差θerr用于对电机转子位置进行补偿。本发明具有较高的鲁棒性和可靠性。

    一种无电解电容永磁同步电机驱动系统防过压控制方法

    公开(公告)号:CN111740670B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN201910480952.0

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明提出了一种无电解电容永磁同步电机驱动系统防过压控制方法,属于电机控制技术领域。所述防过压控制方法的过程包括:步骤一、检测母线电压UDC,将1号母线电压限制值UDC‑l1减去母线电压UDC后,经过电压控制器和定子电流限幅单元送至交轴电流限幅单元,作为交轴电流的限幅值;将2号母线电压限制值UDC‑l2减去母线电压UDC后经过直轴电流发生器,加入直轴电流的给定;步骤二、将观测转速输入参数自调节单元后,将产生的比例系数kp和积分时间常数τn送至电压控制器,利用电压控制器即可完成防过压控制。

    无电解电容永磁同步电机驱动系统母线电压控制方法

    公开(公告)号:CN113691177A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110995040.4

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 一种无电解电容永磁同步电机驱动系统母线电压控制方法,属于电机控制技术领域。本发明针对现有无电解电容永磁同步电机驱动系统在再生制动过程中降速时,由于不能在线调整控制器的控制参数,导致母线侧电压过压的问题。包括:设置电压调节器对母线电压udc与母线电压限制值udc‑max的母线电压差值进行调整,从而实现对给定q轴电流的调整,以降低电机降速速率;电压调节器通过实时调整的比例系数KP实现对所述母线电压差值的调整;比例系数KP的获得方法包括:计算获得标准q轴电流计算获得比例系数变化量ΔKp的绝对值并确定其正负,将比例系数变化量ΔKp经积分模块积分后与比例系数初值Kp0相加,获得比例系数KP。本发明可实现母线侧防过压。

    无电解电容永磁同步电机驱动系统弱磁控制方法

    公开(公告)号:CN109217757B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201811234995.2

    申请日:2018-10-23

    Abstract: 本发明提出了无电解电容永磁同步电机驱动系统弱磁控制方法,包括以下步骤:步骤一:通过指令电流幅值|is_ref|,选择不同的弱磁控制模式;步骤二:若选择最小直流电压控制模式,则令电压增量ΔU=0并且电流幅值差is_error=0。若选择扩展直流电压控制模式,则另电压增量ΔU为电流幅值差is_error经过比例积分调节器PI_2的输出;步骤三:利用电压边界usmax和电压指令幅值|us|经过比例积分调节器PI_1之后获得d轴电流指令id_ref。本发明在最小直流电压控制模式中,转矩脉动被显著抑制;在扩展直流电压控制模式中,母线电压利用率将被提升。

    无电解电容永磁同步电机驱动系统弱磁控制方法

    公开(公告)号:CN109217757A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811234995.2

    申请日:2018-10-23

    Abstract: 本发明提出了无电解电容永磁同步电机驱动系统弱磁控制方法,包括以下步骤:步骤一:通过指令电流幅值|is_ref|,选择不同的弱磁控制模式;步骤二:若选择最小直流电压控制模式,则令电压增量ΔU=0并且电流幅值差is_error=0。若选择扩展直流电压控制模式,则另电压增量ΔU为电流幅值差is_error经过比例积分调节器PI_2的输出;步骤三:利用电压边界usmax和电压指令幅值|us|经过比例积分调节器PI_1之后获得d轴电流指令id_ref。本发明在最小直流电压控制模式中,转矩脉动被显著抑制;在扩展直流电压控制模式中,母线电压利用率将被提升。

    基于虚拟导纳重塑的LC谐振抑制方法

    公开(公告)号:CN114629388B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202210366331.1

    申请日:2022-04-08

    Abstract: 一种基于虚拟导纳重塑的LC谐振抑制方法,属于电机控制技术领域。本发明针对LC谐振加剧母线电压波动的问题。包括:将小容值薄膜电容两端的母线电压通过一次带通滤波器滤波和一次虚拟导纳得到一次阻尼电流,进而获得一次阻尼功率;将小容值薄膜电容两端的母线电压通过二次带通滤波器滤波和二次虚拟导纳得到二次阻尼电流,进而获得二次阻尼功率;一次阻尼功率和二次阻尼功率通过阻尼电压生成模块生成α轴阻尼电压和β轴阻尼电压;再分别与α轴电压指令和β轴电压指令相加获得最终电压指令;将最终电压指令输入至PWM逆变器获得实际三相电流。本发明基于虚拟导纳对谐振频率附近的固有谐波进行阻抗重塑,实现LC谐振抑制。

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