永磁同步电机弱磁控制的控制策略研究
永磁同步电机弱磁与过调制控制策略研究

永磁同步电机弱磁与过调制控制策略研究陈亚爱;陈焕玉;周京华;甘时霖【摘要】在前入研究的基础上,提出了一种提升永磁同步电机(PMSM)高速带载能力的控制策略.该控制策略能克服电机在最高转速时无法带载的弱点,可靠性高、易于实现.实现该控制策略的算法包含PMSM的弱磁控制和电压空间矢量的过调制控制,使电机能宽范围带载调速.为验证该控制策略,建立了内置式永磁同步电机(IPMSM)的仿真模型,搭建了试验平台,并进行了仿真和试验研究,验证了该控制策略的可行性和有效性.%On the basis of previous research,the control strategy of permanent magnet synchronous motor (PMSM) with high speed of load capacity was promoted,and the control strategy could overcome the weakness that the motor at the highest speed could not be loaded,high reliability and easy to implement.The algorithm of the control strategy includes the weak magnetic control of PMSM and the over modulation control of voltage space vector,so that the motor could be controlled in a wide range of speed.In order to verify the control strategy,the simulation model of interior permanent magnet synchronous motor (IPMSM) was built,the experimental platform was built,the simulation and experiment were carried out,and the feasibility and effectiveness of the control strategy were verified by simulation and experiment.【期刊名称】《电机与控制应用》【年(卷),期】2017(044)011【总页数】7页(P26-31,37)【关键词】永磁同步电机;弱磁控制;过调制;控制策略;宽范围带载调速【作者】陈亚爱;陈焕玉;周京华;甘时霖【作者单位】北方工业大学电力电子与电气传动工程中心,北京 100144;北京纵横机电技术开发公司,北京 100081;北方工业大学电力电子与电气传动工程中心,北京100144;国家电网北京市电力公司顺义供电公司,北京 101004【正文语种】中文【中图分类】TM351永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)转子安装方式可分为表贴式和内置式。
永磁同步电机单电流调节器弱磁控制策略优化

Feb. 2021Vdl.2& No.22021年2月 第28卷第2期控制工程Control Engineering of China文章编号:1671・7848(2021)02・0327・08DOI: 10.14107/j .cnki.kzgc.20190341永磁同步电机单电流调节器弱磁控制策略优化石讯1,易映萍 >,石伟2(1.上海理工大学机械工程学院,上海200093; 2.许继集团有限公司,河南许昌461000)摘要:针对电压角度法单电流调节器弱磁控制策略带来的内环稳定性下降问题,采用小 信号模型法推导了使用该控制策略时电机的传递函数,证明了控制系统本质上是一个非最 小相位系统。
针对使用该控制竟略时内置式电机参数特性导致的开环极点接近虚轴的问题,提出采用PD 控制器前馈补偿策略。
针对电机弱磁控制过程中极点改变导致传统PID 控制器参数整定不合理的问题,基于内模控制原理,提出采用变参数PID 控制器的弱磁控制罠略。
仿真与实验结果表明,所提出的方法可以有效提高使用电压角度法单电流调节器 弱磁控制罠略时电流内环的稳定性。
关键词:永磁同步电机;单电流调节器弱磁控制策略;电压角度法;非最小相位系统;变 参数PID 控制中图分类号:TP29文献标识码:AOptimization of Single Current Regulator Flux-weakening Control Strategy forPermanent Magnet Synchronous MotorSHIXun 1, YI Ying-ping 1, SHI Wei 2(1. School of Mechanical Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China;2. XJ Group Corporation, Xuchang 461000, China)Abstract: Aiming at the problem of decreased stability of the inner loop caused by the voltage angle methodsingle current regulator flux-weakening control strategy, the small signal model method is used to derive thetransfer function of the motor when the control strategy is used, which proves that the control system isessentially a non-minimum phase system. Aiming at the problem that the open-loop pole is close to the virtualaxis caused by the interior motor parameter characteristics when using this control strategy, a PD controllerfeedforward compensation strategy is proposed. Aiming at the problem that the parameter setting of thetraditional PID controller is unreasonable due to the pole change in the motor flux-weakening control process,based on the principle of internal model control, a flux-weakening control strategy using variable parameterPID controller is proposed. Simulation and experimental results show that the proposed method can efifectivelyimprove the stability of the current inner loop when the voltage angle method is used for single currentregulator flux-weakening control strategy.Key words: PMSM; single current regulator flux-weakening control strategy; voltage angle method;non-minimum phase system; variable parameter PID control1引言由于转子永磁体安装位置的不同,内置式永磁同步电机(interior permanent magnet synchronousmotor, EPMSM)相对于表贴式永磁同步电机具有更加稳定的转子机械结构。
基于PR控制器的永磁同步电机弱磁控制研究

基于PR控制器的永磁同步电机弱磁控制研究肖文英;黄守道【摘要】讲述了永磁同步电机( PMSM)的运行原理,根据其数学模型对其弱磁原理进行介绍.传统的永磁同步电机控制通常使用PI调节器的方法,通过一系列坐标变换将交流量转为直流值,并用PI调节器对其进行跟踪,为达到良好效果,常需附加随系统运行温度变换的交叉耦合项和前馈补偿项,使整个控制系统的鲁棒性降低,在额定转速以上比较高的速度运行时其负面影响尤为明显.分析了比例谐振(proportional resonant,PR)控制器特,提出了一种基于PR控制器及转子磁链定向的移相弱磁控制策略.最后用MATLAB进行仿真,结果表明该控制策略具有良好的鲁棒性和动态性能,验证了该方法的正确性.%This paper described the operating principles of permanent magnet synchronous motor, and introduced weakening principle due to its mathematical models. In the traditional control method of permanent magnet synchronous motor, it usually uses PI adjuster, through a series of coordinate transformation exchanging AC signal to dc signal, and does the tracking by PI adjuster, to achieve good results. It often needs additional cross coupling term and a feed-forward compensation changed with system operation temperature, making the robustness of the whole control system reduced. When speed is high above the rated one, its negative influence is especially remarkable. The paper analyzed the proportional resonant (PR) controller features, combined with permanent magnet synchronous motor mathematical model, and presented a control method based on a PR controller and phase-shift flux weakening control strategy. Finally, MATLAB was used tosimulate die model above. Results show the system got good dynamic and static responses, verifying the correctness and feasibility of the proposed method.【期刊名称】《湘潭大学自然科学学报》【年(卷),期】2011(033)004【总页数】5页(P108-112)【关键词】永磁同步电机;PR控制器;转子磁链定向矢量控制【作者】肖文英;黄守道【作者单位】湖南工学院电气与信息工程系,湖南衡阳421002;湖南大学电气与信息工程学院,湖南长沙410082【正文语种】中文【中图分类】TM571近年来,因变频调速的永磁同步电动机(简称PMSM)具有可靠性高、功率因数和效率高等诸多优点获得了广泛研究和应用[1,2],但其转子励磁固定,运行时要求端电压和速度成正比,因而无法运行到较高的转速和在高速下做恒功率运行.针对此问题采用弱磁控制以获得宽广的调速范围,实现高速恒功率运行.永磁同步电动机弱磁控制有多种方案,其中一种为移相弱磁控制方案[3],其思路类似于开关磁阻电机高速运行模式下的超前移相控制,不需要增加过多的驱动器硬件成本,有着广泛的应用前景.PI控制具有算法简单和可靠性高的特点.因此传统PMSM控制系统常采用PI控制器[4,5].因其只能对直流量有良好的跟踪效果,故坐标变换会增多,会使控制算法难于实现,而PI调节器只能对直流量进行跟踪控制,对交流量无法跟踪[6,7].而且,为达到良好效果,常附加了随系统运行温度变换的交叉耦合项和前馈补偿项,使整个控制系统的鲁棒性降低,特别是在额定转速以上的弱磁运行时,因参数的变化,其影响更大.针对此问题,需寻找到其他方法以克服其缺点.研究发现PR 控制器可以直接对交流量实现无差跟踪,省去了过多的坐标变化,使控制算法更为简单,不用考虑交叉耦合项以及前馈补偿项,优化了系统鲁棒性能[8].因此,本文设计了一种基于PR的控制器的控制方法,并将之应用于永磁同步电机系统控制系统中,采用移相弱磁控制策略,减小了控制算法实现难度,提高了控制系统的鲁棒性和稳定性,同时能实现高转速弱磁的稳定控制.1 永磁同步电动机的矢量控制基于永磁同步电机控制原理,不计电动机的铁心饱和、涡流和磁滞损耗、略磁场中所有的空间谐波、参数变化等因素,旋转坐标系d,q轴下PMSM定子磁链方程为:其中:Ld、Lq为PMSM的d,q轴电感;Id、Iq为定子电流矢量的d,q轴电流;ψr 为转子磁链在定子上的耦合磁链.PMSM在d,q轴上的定子电压方程式:其中:Vd是定子电压矢量V的d轴分量;Vq是定子电压矢量V的q轴分量;p是微分算子;ωr是转子旋转角速度.当d轴与转子主磁通方向一致时,且认为旋转坐标系的旋转角频率与转子旋转角频率一致,可得到PMSM转子磁通定向的电压回路方程式为:电磁转矩方程为:其中:P为电机的极对数.基速以下采用转子磁链定向的PMSM定子电流矢量位于q 轴,无d轴分量,即Iq=I,Id=0,则PMSM的电压方程可写为:电磁转矩方程可简化为:由(6)可知,基速以下,控制Iq就能控制转速实现矢量控制.2 永磁同步电动机的弱磁控制原理永磁同步电机的电压方程可写为:从式(7)可以看到,永磁同步电机的转速和电机端电压成正比,因此当电机达到额定转速后,若要维持电机端电压不变而进一步提高转速,只有靠调节id、iq来实现,即弱磁控制,其一般是通过增加直轴去磁电流分量.永磁同步电机的弱磁扩速控制可由如图1所示的定子电流矢量轨迹加以说明.首先,电机恒转矩运行,即沿着最大转矩比电流曲线OA运行.当电机的电压和电流均达到极限值时,此时转速ω1为对应最大转矩TA时电机的转折速度.若要进一步提高转速,比如将其升至ω2,同时最大限度的利用逆变器容量,则需要控制电流矢量沿着电流极限圆,即AB段逆时针向下运行.从图上可以看出,电流矢量从A点运行到B点,直轴去磁电流分量增大了,同时,电机的输出转矩变小了,即恒功率运行.传统的弱磁方式之一为移相角弱磁控制,如图2所示,当电流矢量为is1时,若此时电机对应最大转矩时的转折速度ω1,为了实现弱磁,即增加直轴去磁电流分量,可将is1对应的角度θ1增大到θ2.由图2可知,此时直轴电流去磁分量增大了.为了实现移相弱磁控制,我们需要求出弱磁调节系数,该系数由下式给定:3 基于PR的PMSM弱磁控制策略PR(proportional resonant)控制器,它的传递函数可如下表示其中,Ki是积分时间常数;Kp为比例常数;w0是谐振频率,而且有作其波特图如图3所示.由图3可以看到,在频率点w0处为高增益,因此可以应用于无静差的电流跟踪控制系统中.其原理框图如图4所示.图5 移相弱磁控制系统框图Fig.5 Phase shifting flux weakening control system在上述基础上,在控制系统中引入PR控制器,将能优化系统的响应.基于PR控制器的移相弱磁控制系统框图如图5所示.图5中,实测的调节系数M与设定值M*做差比较后,其差值通过弱磁环的调节输出角度的给定值.当差值大于0时,弱磁环输出的角度值不发生变换;而当差值小于0时,弱磁环输出的角度值增大,即进入弱磁控制,完成了系统从电流id=0控制过渡到弱磁控制,从恒转矩控制过度到恒功率控制.易知,该控制下,省略了受温度影响的电路参数交叉解耦项ωLiq、ωLid和前馈补偿项ωΨr,从而实现了鲁棒性能高的目的.4 仿真结果及其分析利用MATLAB仿真工具箱,对引入PR控制器的PMSM采用移相弱磁方法,研究其系统控制.永磁电机的参数如表1所示.给定转速设置为:初始值n*=2 000r/min,t=0.15 s时突变,为n*=4 000 r/min.且在t=0.72 s时,突加TL=5 N·m.表1 PMSM参数Tab.1 The PMSM parameter定子额定电压/V定子电阻/Ω转子磁链/Wb定子电感Ld/mH电机极对数定子电感Lq /mH 1000.031 860.055 61.2961.29从图6可以看到,转速给定由2 000 r/min突变为4 000 r/min的过程中,实际转速能平滑地过渡,并进入弱磁扩速状态,系统很好地实现了2倍扩速,且在t=0.72 s负载突变时几乎无脉动,这说明了采用PR控制器能获得良好的动静态转速响应.从图7可以看到,t=0.15 s移相弱磁角由开始为0慢慢向负方向增加,这说明了电机此时在移相弱磁控制下开始进入弱磁运行方式.图8描述了在电机启动时、给定的转速突变情况下以及负载突变的条件下电机的电磁转矩的响应情况.可以看到电磁转矩波动非常小,表明了应用上述控制策略情况下控制系统具有良好的动态性能.图9和图10分别为电机定子三相电流及其细节图的波形,在弱磁扩速达到给定值时突加负载瞬间三相电流有些脉动,但很快达到稳定状态,从图10可见其正弦性能良好.图11和图12分别是定子给定电流和实际电流在静止坐标系下的α分量及其细节图.可以看到,其波形几乎重合,可以说明,在PR控制器对正弦电流的跟踪效果非常好,几乎没有什么偏差,可见其实际应用优势.5 结论PR控制器能够对交流量进行无差跟踪,本文据此进行数学建模,并结合永磁同步转子磁链定向原理,采用移相弱磁方法,建立了PMSM弱磁控制系统仿真模型,并分析了仿真结果.系统的静态性能和动态性能均表现良好,验证了该方法的可行性.参考文献[1]曹荣昌.永磁同步电机牵入同步分析[J].湘潭大学自然科学学报,1999(03):97—99.[2]王旭红,汪建平.永磁同步电动机的研制及优化[J].湘潭大学自然科学学报,2002,24(3):96—99.[3]童怀,刘继辉.永磁同步电动机移相弱磁控制的仿真分析[J].微特电机,2006(8):17—20[4]戴朝波,林海雪.电压源型逆变器三角载波电流控制新方法[J].中国电机工程学报,2002,22(2):99—102.[5]姜俊峰,刘会金,陈允平,等.有源滤波器的电压空间矢量双滞环电流控制新方法[J].中国电机工程学报,2004,24(10):82—86.[6]唐欣,罗安,涂春鸣.基于递推积分PI的混合型有源电力滤波器电流控制[J].中国电机工程学报,2003,23(10):38—41.[7]孙强,程明,周鹗,等.新型双凸极永磁电机调速系统的变参数PI控制[J].中国电机工程学报,2003,23(6):117—122.[8] TEODORESCU R,BLAABJERG F,BORUP U,et al.A new control structure for grid-connected LCL PV inverters with zero steady-state error and selective harmonic compensation[J].IEEE Trans on Power Electronics,2004:580—586.。
永磁同步电机弱磁控制策略仿真研究

永磁同步电机的弱磁控制策略的仿真研究收藏此信息添加:顾光旭来源:1 引言目前,弱磁控制是永磁同步电机研究的又一个热点。
由于材料技术的进展,高剩磁密度br 和高矫顽力hc的永磁材料应用于电机,电机在相当大的程度上已不怕电枢反映的去磁作用,允许在直轴上流过较大的去磁电流。
另一方面为了使电机运行于高速区,拓宽电机系统的调速范围。
在电压型逆变器驱动的电机系统中,电机端电压不可能提高的情形下,减弱电机磁场使电机转速升高的方式—弱磁控制,能够使电机运行在额定转速以上。
在很多牵引和纺织驱动应用处合中,需要恒功率控制和宽调速范围运行,因此,电机的弱磁控制日趋倍受关注。
2 电流控制器的饱和对于逆变器供电的永磁同步电机,其电枢电流ia和端电压ua由于逆变器供给的最大电流和最大电压的限制,存在如下的限制条件:(1)(2)式中,iam—逆变器供给的最大电流,uam—逆变器供给的最大电压。
从式(1)可以看出,最大电流限制在id-iq平面,是以(0,0)为中心,大小固定的圆,称为电流极限圆。
最大的电压限制可以用以下方程表示:(3)在id-iq平面上,随着电机转速的提高,最大电压极限是一簇不断缩小,以(-1,0)为中心的椭圆,称为电压极限椭圆。
电流矢量ia必须位于电流极限圆和电压极限椭圆中,否则电枢电流不能跟随给定电流,永磁同步电机的调速性能将下降。
在电机低速运行段,电压极限椭圆较大,电流控制器输出电流能力主要受到电流极限圆的约束,限制了永磁同步电机低速时的输出力矩。
在高速运行段,电压极限椭圆不断缩小,电压极限椭圆成为逆变器输出约束的主要方面,从而限制了永磁同步电机的调速运行范围。
采用弱磁控制可以扩展永磁同步电机的调速范围,在高速段避免电流控制器饱和,即提高高速运行时永磁同步电机矢量控制系统的调速性能。
在永磁同步电机矢量控制系统中,正常转速运行范围内能够采用不同的电流控制策略,采用这些电流控制方法时,随着电机转速的升高,电流控制器很快就会进入饱和。
永磁同步电机控制策略研究及仿真

永磁同步电机控制策略研究及仿真一、本文概述永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM)因其高效率、高功率密度、良好的控制性能等特点,在工业、交通、家电等领域得到了广泛应用。
随着电力电子技术和控制理论的发展,对PMSM的控制策略的研究也日益深入,旨在实现电机的高性能、高效率和可靠性。
本文主要针对永磁同步电机的控制策略进行研究和仿真分析。
本文首先对永磁同步电机的基本原理和控制方法进行了综述,包括电机结构、运行原理、数学模型等,为后续控制策略的研究奠定了基础。
详细讨论了几种常见的PMSM控制策略,如矢量控制(Vector Control)、直接转矩控制(Direct Torque Control, DTC)、模型预测控制(Model Predictive Control, MPC)等,分析了各种控制策略的优缺点及其适用场合。
接着,本文针对某特定应用背景,提出了一种改进的PMSM控制策略。
该策略在传统控制方法的基础上,引入了先进的控制算法和优化技术,旨在提高系统的动态性能、稳态性能和抗干扰能力。
本文还通过仿真实验,验证了所提控制策略的有效性和优越性。
二、永磁同步电机基本原理与特点永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM)是一种利用永磁体作为磁场源,实现电能与机械能相互转换的装置。
其基本原理基于电磁感应和磁场相互作用,通过控制定子电流产生的磁场与转子永磁体磁场之间的相互作用,实现电机的旋转运动。
高效率:由于使用永磁体作为磁场源,无需额外的励磁电流,因此电机在运行时具有较低的损耗和较高的效率。
高功率密度:永磁体的使用使得电机能够在较小的体积内实现较高的功率输出,适用于需要紧凑设计的应用场景。
良好的调速性能:通过控制定子电流的频率和相位,可以实现对PMSM的精确速度控制,满足宽范围调速的需求。
低维护成本:永磁体通常具有较高的磁能积和稳定性,使得电机在运行过程中无需频繁更换磁极,降低了维护成本。
永磁同步电机的弱磁控制策略研究

模 式 和 旋 转 方 向 ,并 根 据 反 馈 得 到 的 电 流 和 电 机 位 置 信 号 .控 制 电 机 驱 动 器 产 生 所 需 要 的 三 相 交 流 电 ,从 而 实 现 电 机 正 常 运 行 。
车 辆 上 的动 力 电池 直流 电源经 驱 动 电路
( 相 三
逆 变 桥 ) 变 换 为 电 压 幅 值 和 频 率 可 调 的 三 相 交 流 电 ,驱 动 电 机 运 转 : 同 时 ,通 过 检 测 当 前 的 转 子 位 置 信 号 和 对 电 机 的 相 电 流 进 行 实 时 采 样 。 并 送 入 电
图 1 典 型 的 永磁 同步 电机 控 制 系统 基 本 结 构
收 稿 日期 :2 1 0 — 3 01 — 8 2
图2
电 机 控 制 器 的 内 部 结 构
作 者 简 介 :陈 启 苗
(9 5 , 男 , 工 程 师 , 主 要 从 事 新 能 源 汽 车 电 机 控 制 器 的 产 品 设 计 和 开 发 。 1 8 一)
j 《 车电 》 1 年 0 霉 汽 器 2 1 第1期 o
机 仿 真 。 仿 真 结 果 如 图 9 示 。 从 图 9中 可 以 看 出 , 所
电 机 的 实 际 转 速 很 好 地 跟 踪 了 目标 转 速 , 电 机 的 输 出 转 速 最 后 稳 定 在 60 0 r mi 。 这 说 明 , 加 入 弱 磁 0 / n 控 制模 型后 能够 实现 电机 在高 速 区的稳 定运行 。
永磁同步电机的弱磁控制策略研究
陈 启 营 。 孙 文 凯 。李 传 海 。赵 福 全
永磁同步电机弱磁最优控制策略研究

永磁同步电机弱磁最优控制策略研究GONG Jinbiao;SHI Huoquan【摘要】针对永磁同步电机(PMSM)在恒转矩区起动能力差、在恒功率区电流轨迹不易跟踪等问题,提出基于电压反馈复合电流前馈的定子电流弱磁最优控制策略.通过判断电流前馈环节达到稳定时所需的电流与采用最大转矩电流比(MTPA)算法所得电流大小,使定子电流在恒转矩区通过电流前馈作用快速跟踪MTPA曲线,加快起动;在恒功率区采用电压反馈复合电流前馈的策略,增强系统抗干扰能力的同时最大化直流母线电压利用率.为了验证该策略的可行性,搭建PMSM仿真模型,构建以dSPACE1007为核心的试验平台,对其进行仿真和试验,结果表明了该策略的稳定性和有效性.【期刊名称】《电机与控制应用》【年(卷),期】2019(046)004【总页数】6页(P32-37)【关键词】永磁同步电机;弱磁控制;最大转矩电流比;电压反馈复合电流前馈【作者】GONG Jinbiao;SHI Huoquan【作者单位】【正文语种】中文【中图分类】TM3410 引言内置式永磁同步电机(IPMSM)因其良好的功率密度和工作效率被广泛应用于各种工业场合[1]。
优化的控制策略通过适当控制电流矢量可以实现电机高利用率。
在基速范围内,最大转矩电流比(MTPA)控制策略可以实现铜耗最小化。
在需要宽速度范围运行的应用,比如电动汽车,在弱磁控制策略中利用永磁体励磁,使电机高速稳定地运行在恒功率区[2]。
对IPMSM进行弱磁区控制策略的研究有重要意义。
在传统IPMSM中,不能直接控制磁通量,只能通过去磁效应减弱气隙磁通量d轴电枢反应电流[3]。
通常采用电流前馈、电压反馈或混合弱磁方法扩展永磁同步电机(PMSM)的运行区域。
电压反馈弱磁控制是通过适当的闭环直接控制逆变器输出电压[4]。
文献[5]通过电压反馈研究不同PMSM控制系统在弱磁控制区域的变化,阐释了弱磁控制特性的参数变化以及转矩限制对弱磁控制的影响。
提高永磁同步电机在深度弱磁控制区稳定性的控制研究_石敏_冯江华_许峻峰_何亚屏_

误差通过 PI 控制器计算得到,d 轴电流参考值由速度 id、电机参数和 DC 电压计算所得。该控制器在适当条 件下运行良好,但当温度、励磁、DC 电压发生变化时, 参数变化敏感。为了解决参数敏感问题,采用另一种 改进的弱磁控制策略,如图 4 所示,它使用了一个外 部电压调节环,根据 Umax 和反馈电压幅值的差值自动 调整励磁水平。相比之前的控制器,该控制器的弱磁 控制不依赖于电机参数,弱磁的建立和励磁水平通过 外部电压调节环进行内在调整,因此,通过该控制器 可实现区域 1 和 2 之间的平滑过渡。
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永磁同步电机弱磁控制的控制策略研究摘要永磁同步电机是数控机床、机器人控制等的主要执行元件,随着稀土永磁材料、永磁电机设计制造技术、电力电子技术、微处理器技术的不断发展和进步,永磁同步电机控制技术成为了交流电机控制技术的一个新的发展方向。
基于它的优越性,永磁同步电机获得了广泛的研究和应用。
本文对永磁同步电机的弱磁控制策略进行了综述,并着重对电压极限椭圆梯度下降法弱磁控制、采用改进的超前角控制弱磁增速、内置式永磁同步电动机弱磁控制方面进行了调查、研究。
关键词:永磁同步电机、弱磁控制、电压极限椭圆梯度下降法、超前角控制、内置式永磁同步电动机一、永磁同步电机弱磁控制研究现状1.永磁同步电机及其控制技术的发展任何电机的电磁转矩都是由主磁场和电枢磁场相互作用产生的。
直流电机的主磁场和电枢磁场在空间互差90°电角度,因此可以独立调节;而交流电机的主磁场和电枢磁场互不垂直,互相影响。
因此,交流电机的转矩控制性能不佳。
经过长期的研究,目前交流电机的控制方案有:矢量控制、恒压频比控制、直接转矩控制等[1]。
1.1 矢量控制1971年德国西门子公司F.Blaschke等与美国P.C.Custman等几乎同时提出了交流电机磁场定向控制的原理,经过不断的研究与实践,形成了现在获得广泛应用的矢量控制系统。
矢量控制系统是通过坐标变换,把交流电机在按照磁链定向的旋转坐标系上等效成直流电机,从而模仿直流电机进行控制,使交流电机的调速性能达到或超过直流电机的性能。
1.2 恒压频比控制恒压频比控制是一种开环控制,它根据系统的给定,利用空间矢量脉宽调制转化为期望的输出进行控制,使电机以一定的转速运转。
但是它依据电机的稳态模型,从而得不到理想的动态控制性能。
要获得很高的动态性能,必须依据电机的动态数学模型,永磁同步电机的动态数学模型是非线性、多变量,它含有角速度与电流或的乘积项,因此要得到精确控制性能必须对角速度和电流进行解耦。
近年来,研究了各种非线性控制器,来解决永磁同步电机非线性的特性。
1.3 直接转矩控制矢量控制方案是一种很有效的交流伺服电机控制方案,但是由于该方案需要进行矢量旋转变换,坐标变换比较复杂。
此外,由于电机的机械常数慢于电磁常数,矢量控制中转矩响应的速度不够迅速。
针对矢量控制的上述缺点,德国学者Depenbrock于上世纪80年代提出了一种具有快速转矩响应特性的控制方案——直接转矩控制(DTC)方案。
直接转矩摒弃了矢量控制中解耦的控制思想以及电流反馈环节,采取定子磁链定向的方法,利用离散的两点式控制直接对电机的定子磁链和转矩进行调节,具有结构简单,转矩响应快等优点[2]。
2.永磁同步电机弱磁控制研究现状弱磁控制是目前PMSM的一个研究热点,电动机减弱磁场就可以实现高速运行(转矩也随之减小),因此,直流电机和感应电机都积极地进行弱磁控制,以便扩展最高转速。
对于PMSM由于转子是永磁体,不能简单通过控制励磁电流实现弱磁控制,可以在抵消永磁体磁通的方向上施加一个励磁性质的电流,实现弱磁控制。
但是,对于永磁体来说,存在着一个如何避免不可逆退磁的问题。
目前,具有高磁能积的永磁材料的实用化,使得PMSM的弱磁控制得以实现,以下是现阶段国内弱磁控制的发展状况。
2.1 从控制角度梁振鸿等人采用过调制技术[3],根据零电压矢量作用时间判断过调制起始点,用查表法确定调制比,提高逆变器直流母线电压利用率,实现对永磁同步电动机弱磁运行区域的扩展。
slligo Morilnoto [4]等人采用电流调节器,实现永磁同步电动机的弱磁控制,电流调节器包括前馈解耦环节和电压补偿环节,定子交轴电流由电机角频率给定值与实际值之间的偏差决定,定子直轴电流由每安培最大转矩控制方案决定。
Jang-Molll kim [5]等人提出了将直流母线电压作为一个反馈量用于电压外环调节的改进方案,从而使系统工作在最大电压利用状态。
控制外环的电压可以确保电流调节器在任何工况下不至于饱和,从而取得较满意的控制效果。
Sozer等人提出了自适应弱磁控制法[6]以克服电流调节器饱和的问题。
Jiunn-Jiang Chen[7]等人将非线性降维状态观测器应用于弱磁控制,从而提高控制系统对电机参数变化的鲁棒性。
2.2 从电机本体角度传统结构的永磁同步电动机弱磁效果较差从结构上看,由于永磁体磁阻率接近于空气,传统结构的永磁同步电动机,其永磁体总是串联在电机的直轴磁路上,等效气隙很大,直轴电抗很小,在正常的电枢电压下,不可能获得很大的直轴电流,因而无法获得满意的弱磁效果。
这就要求寻找特种结构的永磁同步电动机,以适应弱磁运行的要求[8]。
Richard F.Schifcrl、伊华杰等设计了一种复合转子结构永磁同步电动机,从电机的本体上解决了弱磁扩速难的问题。
二、永磁同步电机弱磁控制的控制策略(一)电压极限椭圆梯度下降法弱磁控制文献[9]提出了电压极限椭圆的梯度下降法进行弱磁,该方法主要分为确定弱磁区域和修正电流参考值两部分。
这种方法快速性强,控制精度高,不需查表,实现简单且准确率高,鲁棒性好。
1. 电压极限椭圆和电流极限椭圆u要受逆变器电压极限的制约,于是有定子电压||s2r m a x s 2q q 2d d 0) ()(⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛≤++ωi x i x e u ρ (1) 同样,逆变器输出电流的能力也要受其容量的限制,定子电流也有一个极限值,即m a x s s i i ≤ (2)若以定子电流矢量的两个分量表示,则有2m a x s 2q 2d i i i ≤+ (3)由上式构成了电压极限椭圆和电流极限圆,如图1所示。
图中,电流极限圆的半径为1,即设定smax i 等于额定值。
由式(1)可以看出,电压极限椭圆的两轴长度与速度成反比,随着速度的增大便形成了逐渐变小的一簇套装椭圆。
因为定子电流矢量s i 既要满足电流极限方程,又要满足电压极限方程,所以定子电流矢量s i 一定要落在电流极限圆和电压极限椭圆内。
例如,当r r1ωω=时,s i 要被限制在ABCDEF 范围内。
图1 电流极限圆和电压极限圆2. 弱磁区域的确定永磁同步电动机运行过程中的电流、电压轨迹如图2所示。
根据运行情况,可划分为两个弱磁区域:1) 弱磁区域I 。
定义电磁转矩与产生其所需的电流的比为转矩电流比。
基频以下电动机恒转矩运行,采用线性最大转矩电流比控制,如图中OA 所示; 最大转矩电流比曲线和最大转矩电压比曲线之间的区域称为弱磁区域I 。
2) 弱磁区域 II 。
在基频以上,电动机沿着 MT-PV 曲线运行,称为弱磁区域 II 。
图2 永磁同步电动机运行过程中的电流、电压轨迹3. 系统结构框图图3为永磁同步电动机调速系统结构框图。
虚线部分为电流修正值计算模块。
速度指令信号与检测到的转子速度信号相比较,经速度控制器的调节,输出电磁转矩Te 指令信号,经MTPA 模块后输出d 、q 轴电流1d i 、1q i 作为指令信号。
dx i 、qx i 分别为 d 、q 轴的电流修正值。
图3 永磁同步电动机调速系统结构框图4. 基于梯度下降法的内埋式永磁同步电机弱磁控制策略内埋式永磁同步电机(IPMSM)由于结构上的特点使其在性能上有很多突出的优点,如高功率密度、高功率因数、结构紧凑、调速范围宽等,正是由于这些优点使其广泛应用于家用电器、交通运输、磁盘驱动器以及机床、机器人等数控系统。
轨道交通和电力牵引传动系统要求电机在速度较低的时候能够输出比较大的转矩,这样可以满足起动、加速、低速爬坡等要求,除了对基速以下的一些要求外,还要求在速度范围上能够更加宽广,这就对电机的弱磁性能提出了要求,要求其调速的范围大。
内埋式永磁同步电机由于存在结构转矩,比较容易弱磁,且输出转矩大,因此对内埋式永磁同步电机的研究具有重要的意义[10]。
基于梯度下降法的弱磁控制算法,不需要查表,控制精度高,响应速度快,且鲁棒性好。
具体算法描述如下。
内埋式永磁同步电机运行过程中电流、电压轨迹曲线如图4所示。
基速以下,电机运行在恒转矩区域,采用线性最大转矩电流比(MTPA)控制可以使永磁同步电机获得最大的电磁转矩[11],如图中OA 曲线所示。
随着转速的升高,电机将沿着最大转矩电流比曲线OA 和最大转矩电压比(MTPV)曲线BC 之间的恒转矩曲线运行,即为弱磁区域I(FWRl)。
在更高的转速范围,电机沿着MTPV 曲线BC 运行,即上述弱磁区域2(FWR2),如图2所示。
对于给定参考转矩瓦,随着转速的升高,电机沿着恒转矩曲线DE 运行,到达E 点之后,如果转速继续升高,电机将沿着MTPV 曲线EC 运行,其输出转矩逐渐减小M 。
在弱磁过程中,最主要的是确定设定电流修正值的大小。
首先根据电机的运行曲线确定其所在的弱磁区域(FWRl 、FWR2),再根据所在的弱磁区域,对电流设定值进行相应的修正。
(二)采用改进的超前角控制弱磁增速超前角弱磁控制算法是目前较为常用的弱磁控制方法[12]。
运用该算法控制表贴式永磁同步电机运行于弱磁区时,随着负载的增加,通常会出现如下问题: 从恒转矩区到恒功率区的过渡过程中,出现较大的电流震荡,从而引起速度波动,系统的动态性能变差。
而在恒功率区,会出现稳态速度下降的现象,稳态时的速度和电流波动也会变大,系统的稳态性能不佳。
1. 表贴式永磁同步电机数学模型及传统超前角弱磁控制算法d -q 轴系下表贴式永磁同步电机定子电压方程为[13]d s d d d r q q d u R i L i L i dtω=+- q s q q q r d d r f d u R i L i L i dtωωψ=+-+ (4) 式中:d L 和q L 分别为直轴和交轴同步电感,且d L =q L ,s R 为定子相电阻,r ω为转子的电角速度,f ψ为转子永磁体产生的励磁磁场的基波磁链。
电机高速稳定运行时,忽略定子压降,电压方程可以改写为d iq r d d r f u L i ωωψ=+ (5)电机定子电压s u =由式(5)可得s u ω= (6) 由式(6)可以看出,当电机定子电压达到逆变器的输出极限时,为了使转速r ω升高,只能通过增加直轴去磁电流分量d i 和减小交轴电流分量 q i ,以维持电压平衡,达到弱磁调速的目的。
图4为传统超前角弱磁算法的控制框图,其基本原理为:以电流环的输出值作为电压 PI 调节器的输入控制量,与给定电压 max U 之间的差值通过电压PI 调节器来控制电机定子电流矢量与 q 轴之间的超前角 β。
max U 为/dc U 其中dc U 为逆变器直流母线电压。
当 s u 低于 max U 时,由于饱和环节的作用,PI 调节器处于正向饱和,输出电流超前角β=0,此时d i = s i ,sin β= 0,电机运行在恒转矩区。