30°相带角双三相永磁同步电机的电流重构方法

    公开(公告)号:CN119070691A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411270582.5

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 30°相带角双三相永磁同步电机的电流重构方法,解决了现有方法统一SVM参考电压运算复杂,开关矢量需重新组合计算量大,重构扇区规划复杂的问题,属于电机驱动领域。本发明将矢量组合进行简化,得到简化扇区,并基于两套三相绕组当前所处扇区对参考电压矢量位置进行判断,对第二套三相绕组进行载波移相,构造采样开关组合,根据参考电压所处扇区位置灵活配置采样时刻,分别在四个零矢量处进行采样,得到具有六相电流信息的四组采样电流;基于不同扇区下电流重构表达式完成六相电流重构;将重构电流送入VSD控制回路,产生的给定电压通过VSD‑2DQ等效变换,经单步计算得到两组三相SVM给定值,最终生成六相桥臂驱动信号。

    单相无桥buck-boost PFC变换器

    公开(公告)号:CN117060710B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202311056944.6

    申请日:2023-08-21

    Abstract: 单相无桥buck‑boost PFC变换器,解决了无桥buck‑boost PFC变换器存在元器件利用率较低的问题,属于单相无桥PFC变换器拓扑领域。本发明包括双向开关、电感L、二极管D1‑D2、NMOS开关管S3‑S4和输出滤波电容Cdc1‑Cdc2;采用简单的拓扑结构和控制即可实现较好的功率因数校正效果以及输出电压的正极性。二极管整流桥无桥去除,不存在持续工作的二极管;所用磁性元件数量得以减少,本拓扑电感数量减少为1个,元件利用率有所提高。同时利用二极管电流单向性与双电容输出结构特性,本拓扑输出电压极性为正,且具有升降压输出的能力,因此反相放大器电路被省去,变换器的尺寸和成本得以减小。

    基于扩张状态观测器的采样电流补偿方法

    公开(公告)号:CN119865095A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510028993.1

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 基于扩张状态观测器的采样电流补偿方法,解决了现有基于电流环的电流采样补偿方法适用范围小,受电流传感器的数量和位置限制的问题,属于电机驱动领域。本发明包括:获取采样电流idm、iqm、iz1m、iz2m和采样电压ud、uq、uz1、uz2;将ud、uq、uz1、uz2、idm、iqm、iz1m、iz2m和当前观测得到的误差电流ide、iqe输入到扩张状态观测器,得到估计值#imgabs0##imgabs1#扩张状态观测器包括d‑q平面扩张状态观测器和z1‑z2平面扩张状态观测器;根据得到的估计值#imgabs2#得到误差电流ide、iqe、iz1e、iz2e;从旋转坐标系下的采样电流减去得到的误差电流,实现采样电流的误差补偿。本发明补偿方法与电流传感器的数量和位置无关,适用范围广。

    零移相角双三相永磁同步电机电流重构方法

    公开(公告)号:CN119519515A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411683654.9

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 零移相角双三相永磁同步电机电流重构方法,解决了双三相永磁同步电机电流重构控制系统需要单电流传感器穿孔多条支路的问题,属于电机驱动领域。本发明包括:基于单路采集B、C、Y、Z下桥臂电流之和ISAMPLE的采样方式、零移相角双三相电机两套绕组空间分布特点,将载波移相与AZSPWM相结合,构建重构区域,并构造各重构区域的六相电流重构表达式,并给出方便快捷的扇区切换重构误差抑制方法;根据参考电压矢量所在的重构区域和实时采集的ISAMPLE,选择相应的六相电流重构表达式,重构六相电流;根据重构的六相电流对电机进行控制。本发明在实现电流重构的同时,可消除零移相角DTP‑PMSM偶次开关及其边带谐波产生的振动噪声。

    基于双电容输出结构的单级无桥隔离反激式整流器

    公开(公告)号:CN117060748A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311056951.6

    申请日:2023-08-21

    Abstract: 基于双电容输出结构的单级无桥隔离反激式整流器,现有反激式整流器因整流桥导致的损耗较大的问题,属于单级单相无桥整流器拓扑领域。本发明包括双向开关、隔离变压器T、二极管D1‑D2和输出滤波电容Cdc1‑Cdc2;在不增添电路复杂性的前提下,本发明拓扑有效去除了交流输入侧的二极管整流桥,电流回路上不存在一直工作的二极管;变压器副边侧采用双电容输出结构,该结构引入了两个二极管,但任意时刻副边电流仅流过一个二极管,损耗较小,同时半导体器件耐压要求相对较低;此外,变压器副边仅需要一个绕组,变压器结构简单且制造容易,同时变压器同名端的连接方式也更为自由,在任何一种连接方式下输出电压均为正极性。

    单相无桥buck-boost PFC变换器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117060710A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311056944.6

    申请日:2023-08-21

    Abstract: 单相无桥buck‑boost PFC变换器,解决了无桥buck‑boost PFC变换器存在元器件利用率较低的问题,属于单相无桥PFC变换器拓扑领域。本发明包括双向开关、电感L、二极管D1‑D2、NMOS开关管S3‑S4和输出滤波电容Cdc1‑Cdc2;采用简单的拓扑结构和控制即可实现较好的功率因数校正效果以及输出电压的正极性。二极管整流桥无桥去除,不存在持续工作的二极管;所用磁性元件数量得以减少,本拓扑电感数量减少为1个,元件利用率有所提高。同时利用二极管电流单向性与双电容输出结构特性,本拓扑输出电压极性为正,且具有升降压输出的能力,因此反相放大器电路被省去,变换器的尺寸和成本得以减小。

    30°移相角双三相永磁同步电机电流重构方法

    公开(公告)号:CN119543736A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411683642.6

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 30°移相角双三相永磁同步电机电流重构方法,解决了DTP‑PMSM电流重构控制系统需要单电流传感器穿孔三条以上支路的问题,属于电机驱动领域。本发明根据利用单电流霍尔传感器采电机第一套三相绕组的A、B两相下桥臂之间电流与第二套三相绕组的X、Y两相上桥臂之间电流之和ISAMPLE的采样方式、调制方式和电机两套绕组的空间分布特点,构建重构区域,并构造各重构区域电机的六相电流重构表达式;采用IPWM与变采样时刻相结合的方式消除重构区域边界盲区;根据参考电压矢量所在的重构区域和实时采集的ISAMPLE,选择相应的六相电流重构表达式,重构六相电流。

    双三相永磁同步电机PWM调制方法及装置

    公开(公告)号:CN119093823A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411209210.1

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 双三相永磁同步电机PWM调制方法及装置,解决了如何抑制双三相永磁同步电机驱动系统等效奇次开关谐波的问题,属于电机驱动噪声抑制领域。本发明采用六相CHB驱动电路分别驱动双三相永磁同步电机的一相绕组;每相CHB驱动电路由N个单体级联而成,每个单体为由独立母线电源供电的全桥电路;利用六相CHB驱动电路对双三相永磁同步电机进行单极性载波移相调制,单极性载波移相调制将每个单体中的全桥电路分解成两个半桥,两个半桥调制波互错180度,每个载波单体按照π/N依次展开,并将第二组三相绕组的载波组相位整体滞后θc2;#imgabs0#ζ为双三相永磁同步电机的相带角。本发明可以实现电磁转矩意义上的4N倍等效开关频率倍频。

    全电压范围ZVS的无桥升降压型PFC变换器及其控制方法

    公开(公告)号:CN118589844A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410631852.4

    申请日:2024-05-21

    Abstract: 全电压范围ZVS的无桥升降压型PFC变换器及其控制方法,解决了现有无桥PFC变换器软开关范围受限的问题,属于单相无桥PFC变换器领域。本发明采用三组双向开关管保证输入电流的双向性以及开关管结电容的负向电流,通过调节辅开关管在谐振模态的反向电流初始值大小,实现全电压范围主开关管的ZVS,变换器的开关损耗有效减小,系统效率显著提升。同时,变换器工作于变频工作模式,主开关管的导通时间和辅开关管的导通时间均有相应控制方程决定,在该种控制方法下开关管可在等效输出电压小于交流输入电压的峰值的区间仍然实现ZVS,输出电压的升降压范围显著拓宽。

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