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公开(公告)号:CN109787529B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201910082181.X
申请日:2019-01-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 用于无电解电容永磁同步电机驱动系统的防过压控制系统及方法,涉及电机控制技术领域,为解决现有方案缺少防过压控制器参数且需要电机参数,导致控制系统不稳定和可移植性差的问题;方法为对电流指令isref判断,isref>0,MTPA运行模式,获取isref在MPTA运行模式轨迹上的角度θM;isref≤0,再生制动模式,通过di轴电压边界uidref和di轴电压指令ui*d得到di轴电压差Δuid经比例积分运算得到isref在再生制动模式时的标准角度θB;将得到的角度赋值给电流角度θ,并得到sinθ和cosθ,将sinθ和cosθ反馈至原驱动系统中;本发明用于电机驱动系统中解决过压现象。
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公开(公告)号:CN110138195A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910439449.0
申请日:2019-05-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种抑制GaN半桥模块电压尖峰与电流谐振的无损缓冲电路及其测试电路,属于宽禁带半导体功率器件驱动技术领域。本发明针对现有使用GaN功率器件的半桥模块,由于功率器件开关速度快而引起的电压与电流尖峰会危害系统稳定的问题。它主要由电感、电容与二极管依次并联后再与另一电容串联构成;所述无损缓冲电路连接在GaN半桥模块的上桥臂功率器件漏极与下桥臂功率器件源极之间。本发明在桥式电路拓扑的功率回路寄生电感电流变化时,可为其提供低阻抗回路,从而抑制了功率器件两端的尖峰电压,并可破坏GaN半桥模块中的电流谐振回路,从而避免模块出口处的电流振荡。
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公开(公告)号:CN112054730B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010803088.6
申请日:2020-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P21/14 , H02P21/22 , H02P25/024 , H02P27/12
Abstract: 本发明提出永磁同步电机在线参数辨识方法,所述方法包括包括高频电压注入环节,信号提取FFT环节,延时补偿环节和参数辨识环节;所述方法可以实现电机负载及温度等工作条件发生变化时,在不改变电机实际运行工况且不影响电机动态性能的情况下,实时地且解耦地辨识出永磁同步电机电阻、d、q轴电感和磁链等参数。同时参数辨识数据经过特殊数据处理算法可直接用于后续电机运行中,无需再次重复参数辨识过程。
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公开(公告)号:CN110488192B
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN201910865875.0
申请日:2019-09-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明的永磁同步电机驱动系统的三相电流重构方法涉及一种使用单电流传感器采样的三相电流重构方法,目的是为了克服现有单电阻采样电流重构技术中采用移相补偿方式存在重构精度低的问题,方法包括如下步骤:通过构建期望信号方程,得到期望电流信号;从母线电流信息中提取出三相电流信息;通过滑模观测器观测得到A相电流期望值、B相电流期望值和C相电流期望值;再得到A相电流误差、B相电流误差和C相电流误差;由误差修正期望电流信号,得到观测值;将观测值进行Clark变换,得到实际的电机三相电流值。
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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
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P21/18 , H02P21/13 , H02P29/024
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。
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公开(公告)号:CN110138195B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201910439449.0
申请日:2019-05-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种抑制GaN半桥模块电压尖峰与电流谐振的无损缓冲电路及其测试电路,属于宽禁带半导体功率器件驱动技术领域。本发明针对现有使用GaN功率器件的半桥模块,由于功率器件开关速度快而引起的电压与电流尖峰会危害系统稳定的问题。它主要由电感、电容与二极管依次并联后再与另一电容串联构成;所述无损缓冲电路连接在GaN半桥模块的上桥臂功率器件漏极与下桥臂功率器件源极之间。本发明在桥式电路拓扑的功率回路寄生电感电流变化时,可为其提供低阻抗回路,从而抑制了功率器件两端的尖峰电压,并可破坏GaN半桥模块中的电流谐振回路,从而避免模块出口处的电流振荡。
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公开(公告)号:CN111786606A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010526212.9
申请日:2020-06-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种同步磁阻电机自适应调节无传感器控制方法,属于电机控制技术领域。本发明针对现有同步磁阻电机无位置传感器控制中,零低速运行时采用的高频信号注入法在电机负载较大时存在损耗较大及观测精度降低的问题。包括在同步磁阻电机运行过程中,向其dq轴系注入高频脉冲电压信号;由abc三相轴系下的三相脉冲电流信号得到dq轴系下的电流信号;由dq轴系下的电流信号计算得到转子位置估计误差θerr,再进一步得到转子估计位置 与转子估计转速 同时计算得到高频脉冲电压信号的当前注入电压幅值,使高频脉冲电压信号的幅值按所述当前注入电压幅值进行自适应调整,频率与相位随机,再注入到所述dq轴系中。本发明用于实现电机的无传感器控制。
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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
Applicant: 哈尔滨工业大学
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。
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公开(公告)号:CN108923701B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201810936119.8
申请日:2018-08-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种无辅助信号注入的永磁同步电机转子位置权重观测器,本发明在现有永磁同步电机矢量控制器的基础上,增加了直轴观测器、交轴观测器和权重更新选择器。在权重观测器中,直轴观测器和交轴观测器同时对转子位置进行估计,权重更新算法通过不断检测直轴电流和交轴电流的大小判断永磁同步电机运行在轻载还是重载条件下,并实时地调整权重系数,对两个观测器的输出转子估计位置进行加权处理,得到最终的转子估计位置,用于永磁电机无传感器控制。
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公开(公告)号:CN110488192A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910865875.0
申请日:2019-09-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明的永磁同步电机驱动系统的三相电流重构方法涉及一种使用单电流传感器采样的三相电流重构方法,目的是为了克服现有单电阻采样电流重构技术中采用移相补偿方式存在重构精度低的问题,方法包括如下步骤:通过构建期望信号方程,得到期望电流信号;从母线电流信息中提取出三相电流信息;通过滑模观测器观测得到A相电流期望值、B相电流期望值和C相电流期望值;再得到A相电流误差、B相电流误差和C相电流误差;由误差修正期望电流信号,得到观测值;将观测值进行Clark变换,得到实际的电机三相电流值。
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