第六章永磁同步电机控制技术课件.pptx
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1、永磁同步电机控制技术,1,内容提要,概述永磁同步电机的数学模型矢量控制高速弱磁控制方法无位置传感器控制总结,2,概述,交流电机,同步电机异步电机,3,电励磁:直流励磁永磁,鼠笼:感应双馈:交流励磁,电刷/滑环,电刷/滑环,概述,永磁同步电机,高效率高功率密度控制相对简单,4,概述,效率比较(400kW牵引电机),5,6,绪论,德国西门子,ICE3原型车异步电机与永磁同步电机主要参数对比,概述,主电路,牵引变流器:四象限变流器+三相逆变器一个逆变器控制 一台电机电机端接触器: 旋转反电势,7,概述,法国TGV-A,同步电机牵引传动系统,8,开关器件:晶闸管电流型变流器有源逆变方式,概述,永磁牵引
2、系统的主要应用,阿尔斯通,9,AGV:720kW/4500rpmCitadis: 120kW/3600rpm,概述,永磁牵引系统的主要应用,10,西门子,Syntegra :直驱,概述,永磁牵引系统的主要应用,庞巴迪,11,Mitrac永磁牵引系统单轨车,斯柯达,100%低地板车:46kW,概述,永磁牵引系统的主要应用,东日本铁路,12,103系动车组:直驱,东芝,东京地铁银座线新干线E954/955,日立/川崎,16000系地铁,概述,永磁电机的两种转子结构,表面式(SPM):隐极特性,内置式(IPM) :凸极特性,13,概述,控制方法,恒压频比控制,矢量控制,直接转矩控制,14,控制简单,
3、性能低,不适合牵引传动,控制较复杂,性能高,适合牵引传动,控制复杂,性能较高,应用不多,内容提要,概述永磁同步电机的数学模型矢量控制高速弱磁控制方法无位置传感器控制总结,15,数学模型,坐标系与坐标变换不同坐标系下电机方程模型框图小结,16,数学模型,静止与旋转坐标系,三相静止坐标系(abc),两相静止坐标系(ab0),两相旋转坐标系(dq0),17,同一空间矢量在不同坐标系下的投影,数学模型,坐标变换,abc ab0,ab dq0,18,常系数变换,时变系数变换,q为d轴与a轴的夹角,数学模型,abc坐标下电机模型,电压方程,磁链方程,19,数学模型,abc坐标下电机模型,电感方程,电感参数
4、时变,与转子位置有关,20,数学模型,ab坐标下电机模型,电压方程,磁链方程,对于IPM,电感参数仍然时变,21,数学模型,dq坐标下电机模型,电压方程,磁链方程,电感参数为常数SPM:Lds=Lqs ; IPM: LdsLqs各电气量由交流量变为直流量,22,d轴与转子N极轴线重合,数学模型,转矩方程,SPM,IPM,23,励磁转矩,磁阻转矩,数学模型,状态方程,24,系统输入:dq轴电压,状态变量:dq轴电流、转速,电流方程,数学模型,PMSM模型框图,25,数学模型,PMSM模型框图,定子电压,定子电流,电磁转矩,转速,26,快过程,慢过程,数学模型,小结,27,同步旋转坐标系下(dq)
5、模型最简单,旋转坐标变换需要转子位置信息,IPM的转矩有励磁和磁阻转矩两部分,电流方程中存在耦合和非线性,内容提要,概述永磁同步电机的数学模型矢量控制高速弱磁控制方法无位置传感器控制总结,28,矢量控制,基本原理最大转矩电流比控制电流解耦控制小结,29,矢量控制,矢量控制基本原理,转速指令,转矩,控制系统模型:双环结构,电机模型,转矩指令,电流指令,定子电压,定子电流,转速,30,矢量控制,常规矢量控制框图,31,矢量控制,PMSM与IM矢量控制,32,永磁同步电机,异步电机,转子位置测量,需要,不需要,磁链观测,不需要,需要,磁链控制,弱磁时需要,需要,参数鲁棒性,高,低,转矩控制性能,高,
6、较高,矢量控制,两种电流分配方案,33,ids=0控制,最大转矩电流比控制(MTPA),电流一定时转矩最大转矩一定时电流最小dq电流的优化分配,矢量控制,34,ids=0控制,矢量控制,35,ids=0控制,适用于SPM;对IPM则未能利用磁阻转矩转矩响应速度快控制简单,矢量控制,36,MTPA,目标:确定dq轴电流的分配,使得给定转矩下定子电流幅值最小。对SPM,即ids=0控制。对IPM,需求解数学优化问题。,矢量控制,37,IPM-MTPA问题,Min,Sj.,拉格朗日函数,求解:,结果:dq电流关系,矢量控制,38,IPM-MTPA控制方案一,1.实时计算2.离线查表,矢量控制,39,
7、IPM-MTPA控制方案二,矢量控制,电流解耦控制,40,反馈解耦,电机模型,电流控制器,1.交叉影响2.PI参数设计困难,矢量控制,电流解耦控制,41,双PI解耦,电机模型,电流控制器,矢量控制,42,参数灵敏度分析,反馈解耦对电感参数灵敏度,双PI解耦对电感参数灵敏度,存在电感误差时反馈解耦电流动态波形,存在电感误差时双PI解耦动态波形,矢量控制,两种解耦方法对比,43,反馈解耦,双PI解耦,理想情况下解耦效果,好,好,电感参数鲁棒性,低,高,永磁体磁链参数鲁棒性,低,复杂,调试工作较繁琐,实现难度,简单,高,永磁同步电机交直轴磁路,44,(a)直轴磁路,(b)交轴磁路,基于Ansoft的
8、电机电感计算,45,600kW内置式永磁同步牵引电机基本参数,Ansoft流程图,基于Ansoft的电机电感计算,46,600kW电机电感随交轴电流变化图,电感变化对IPMSM控制的影响分析,永磁同步电机转矩闭环控制,47,电感变化对IPMSM控制的影响分析,电感变化对输出转矩影响,48,电磁转矩合成图,设计转矩,实际转矩,转矩差,励磁转矩,磁阻转矩,电感变化对IPMSM控制的影响分析,电感变化对MTPA曲线的影响,49,固定电感的MTPA轨迹和实际电感MTPA轨迹,矢量控制,小结,50,PMSM矢量控制较简单,MTPA控制具有较优的效率,解耦控制可以明显改善电流环性能,磁链及电感参数的在线辨
9、识,内容提要,概述永磁同步电机的数学模型矢量控制高速弱磁控制方法无位置传感器控制总结,51,弱磁控制,基本原理PMSM弱磁区运行几种弱磁控制方法弱磁区保护问题探讨小结,52,弱磁控制,电压与电流限制,53,电流限制,电压限制,稳态简化,弱磁控制,电压与电流限制,54,SPM,IPM,弱磁控制,弱磁转折速度,55,空载转折速度,负载转折速度,弱磁转折速度的影响因素,直流电压,PWM调制方式,电流轨迹达到电压极限时进入弱磁,dq电流分配方式,永磁体磁链,弱磁控制,弱磁转折速度,56,弱磁点的判定,公式计算法,空载转折速度,电流跟踪误差判定法,输出电压判定法,弱磁控制,PMSM的运行范围,57,OA
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