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公开(公告)号:CN112953318B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110136391.X
申请日:2021-02-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P21/14 , H02P25/024 , H02P27/08 , H02M1/08
Abstract: 一种永磁同步电机驱动系统逆变器非线性补偿方法,属于电机控制技术领域。本发明针对现有逆变器非线性补偿中,未考虑零轴电压而影响补偿效果的问题。包括:向电机d轴输入给定斜坡电流,采集电机d轴电压给定值和电机d轴电流反馈值,计算获得d轴误差电压和电机d轴电流反馈值的非线性关系;获得不同初始电角度下的零轴电压;通过iPark变换得到三相逆变器非线性误差电压与相电流之间的关系,并转化为连续拟合函数表达式;再将三相逆变器非线性误差电压与相电流之间的关系转换为等效死区时间与相电流之间的关系;再基于等效死区时间三相逆变器进行空间矢量脉宽调制,实现逆变器非线性补偿。本发明可以广泛地应用到各种永磁同步电机控制系统中。
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公开(公告)号:CN110190782A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910488121.8
申请日:2019-06-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P6/18
Abstract: 一种基于低频正交随机脉冲信号注入的永磁电机无位置传感器控制方法,属于电机无位置传感器控制技术领域。本发明针对现有电机无位置传感器控制中采用的高频信号注入法对转子位置的估计精度不高,并存在高频噪声的问题。它随机选取低频正交随机脉冲信号的轴系、注入位置和注入顺序,然后在选定轴系内生成低频正交随机脉冲信号,将其注入到电机内部并提取脉冲响应电流,对采样得到的脉冲响应电流进行处理即可得到包含位置信息的离散位置解调信号,最终对离散解调信号进行线性拟合处理并运算得到平滑连续的位置与转速信息;最后将位置与转速信息用作闭环控制。本发明不存在位置收敛问题,保证了具有较好的稳态性能。
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公开(公告)号:CN119995421A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510136421.5
申请日:2025-02-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P21/00 , H02P21/22 , H02P21/05 , H02P27/08 , H02P25/024
Abstract: 一种适用于永磁同步电机低载波比运行的多模式调制控制方法,属于永磁同步电机控制技术。本发明针对中大功率永磁同步电机控制受开关频率限制,逆变器输出电压和响应电流出现较高低频谐波问题。包括构建多模式调制控制方式;确定不同转速区间的调制方法;基于特定频次谐波消除的优化同步调制方法;提出一种基于磁链路径连续的调制切换方法,使切换操作前后定子磁链路径连续、作用电压矢量保持恒定,降低调制切换操作对系统稳定性的影响,进而完成电机全速域运行。本发明用于永磁同步电机低载波比控制。
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公开(公告)号:CN118739944A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410752977.2
申请日:2024-06-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于有效磁链误差补偿的永磁辅助同步磁阻电机转子位置估计方法,属于电机无位置传感器控制技术领域。本发明针对现有混合型磁链观测器的转子位置估计精度受电机参数变化影响大的问题。包括:通过建立混合型有效磁链观测器实现对电机转子位置的估计;通过对电机电压方程因参数失配导致的扰动进行建模,构建起以有效磁链误差和电机参数为状态变量的全新状态方程;通过设计基于有效磁链误差的扩张状态观测器,实现对混合型有效磁链观测器中因电机参数失配导致的有效磁链误差的观测;通过设计有效磁链误差补偿方法,实现对参数失配导致的有效磁链误差的补偿。本发明用于电机转子位置估计。
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公开(公告)号:CN117879424A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410042824.9
申请日:2024-01-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种考虑耦合特性的双三相电机交直轴电感辨识方法,属于双三相电机电感辨识领域。本发明针对电机交直轴电感会受到磁场饱和的影响,影响电机控制精度的问题。包括:根据双三相绕组的电感和电流,得到基于耦合的双三相电压方程,进行坐标变换得到dq轴系的电压方程,再得到dq轴高频电压方程;构造双三相绕组的相对旋转轴系,得到旋转轴系和dq轴系注入高频电压表达式;对dq轴高频电压方程进行变换得到高频电压注入过程中的dq轴高频电流幅值表达式,再坐标变换得到旋转轴系高频电流幅值表达式;对旋转轴系注入的高频电压和电流进行采样,结合旋转轴系注入高频电压和高频电流幅值的表达式进行计算,得到交直轴电感辨识值。本发明用于电感辨识。
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公开(公告)号:CN117134606A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310880585.X
申请日:2023-07-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种Boost PFC变换器电压环参数动态调节控制方法,属于电机控制技术领域。本发明针对现有Boost PFC变换器的传统控制方法存在的动态响应能力不足的问题。包括一:根据母线电压波动和电网电流谐波约束,提出关于母线电压波动和系统固有频率的饱和函数;二:根据系统的调整时间ts、网侧电流THD以及稳态条件下直流母线电压纹波最大值Uripple等性能指标去设计系统阻尼比ξ以及固有频率ωn的范围;三:根据母线电压误差信号是否小于稳态条件下直流母线电压纹波最大值Uripple,判断系统是处于稳态还是动态响应过程,动态调节电压环PI参数以满足性能指标。本发明用于Boost PFC变换器的控制。
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公开(公告)号:CN116961395A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310918825.0
申请日:2023-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种Vienna整流器中点电压直流偏移抑制方法,属于Vienna整流器控制技术领域。本发明针对Vienna整流器的双极性直流母线在不平衡负载的轻载条件下存在中点电压直流偏移的问题。包括:根据电网电流矢量和参考电压矢量在电压空间矢量图中不同扇区的对应关系,计算奇偶扇区的q轴电流最大值;同时计算q轴电流幅值;再计算q轴电流指令值和d轴电流指令值;并进一步计算得到d轴参考电压ud和q轴参考电压;最后对d轴参考电压ud和q轴参考电压uq进行dq轴系到αβ轴系的变换,再结合空间矢量调制得到Vienna整流器的驱动信号,实现中点电压直流偏移的抑制。本发明用于抑制Vienna整流器中点电压直流偏移。
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公开(公告)号:CN116961381A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310908921.7
申请日:2023-07-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于双调制波优化的Vienna整流器低共模电压调制方法,属于Vienna整流器调制技术领域。本发明针对共模电压、中点电压波动和网侧电流谐波互相耦合,影响Vienna整流器性能的问题。包括:根据Vienna整流器的三相电网电压和三相电网电流,计算Vienna整流器的中点电流为零的电压优化零序分量ucom_NP;根据电压优化零序分量ucom_NP计算得到三相参考电压占空比;根据三相参考电压占空比计算得到三相优化双调制波,三相优化双调制波再结合载波获得对Vienna整流器的驱动信号。本发明用于Vienna整流器的共模电压调制。
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公开(公告)号:CN115694282B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211273974.8
申请日:2022-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 永磁同步压缩机负载转矩扰动抑制方法,属于电机控制技术领域。本发明针对现有采用傅里叶变换方法从转速波动中提取负载转矩扰动信息的方法每测试一次补偿幅值以及补偿角度只能针对单次波动进行补偿,不能适用于所有工况的问题。包括:根据压缩机估计转速与转速环给定值获得压缩机转速估计误差;结合傅里叶展开式得到压缩机转速估计误差中的基波正余弦分量幅值和除基波外其它频次谐波正余弦分量;计算得到基于幅值的q轴电流补偿值;压缩机转速估计误差再通过转速环比例积分控制器得到基于比例积分控制的q轴电流补偿值;由基于幅值的q轴电流补偿值和基于比例积分控制的q轴电流补偿值得到负载转矩扰动电流补偿值。本发明用于抑制负载转矩扰动。
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公开(公告)号:CN114785228B
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202210542529.0
申请日:2022-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P21/14 , H02P21/18 , H02P25/022 , H02P6/18
Abstract: 一种基于虚拟轴系注入的永磁同步电机电感参数在线辨识方法,属于永磁同步电机电感辨识技术领域。本发明针对现有基于dq轴电压方程的电机电感辨识方法的辨识精度易受转子位置误差影响的问题。包括:构造电机虚拟轴系γδ,使电机虚拟轴系γδ与电机dq轴系以不同旋转角频率旋转,并且二者旋转角频率的差值为恒定值;设定对虚拟轴系γδ的待注入高频正弦电压信号;计算待注入高频电压信号在电机dq轴系下的注入指令;计算在线工况下γ轴的电感参数;根据在线工况下γ轴的电感参数与电机位置θe的函数关系,在γ轴相对电机dq轴系轴旋转完成一个周期后,提取在线工况下γ轴的电感参数极值,获得对应的dq轴电感。本发明提高了参数辨识过程中的准确性和鲁棒性。
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