永磁电机矢量控制技术与应用课件.ppt
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1、1,主 要 内 容,一、矢量控制基础 由来、趋势、矢量含义、坐标变换、基本思想二、永磁电机动态数学模型与基本控制方法 假定条件与状态方程、基本特性、控制方法三、永磁电机矢量控制系统与分析 系统框图、各部分说明四、永磁电机矢量控制系统在电动汽车中的应用,2,矢量控制基础矢量控制技术的由来,交流变频技术发展过程按其控制方式可分为四代:第1代V/f恒定和正弦脉宽调制(SPWM)控制 第2代电压空间矢量控制(又称SVPWM、磁通轨迹法)第3代矢量控制 第4代直接转矩控制 矢量控制硬件基础:20世纪60年代起,微处理器、大规模集成电路等微电子技术、快速电力半导体变流装置迅速发展;矢量控制理论基础:20世
2、纪70年代初期两项突破性研究成果:德国西门子FBiaschke等提出的“感应电机磁场定向的控制原理”;美围P.CCustman等申请专利“感应电机定子电压的坐标变换控制”;,3,高压大容量矢量控制变换装置的研制:多电平,10MVA 数字电流控制系统的高速化;电机的非线性补偿:参数饱和,铁耗估算与补偿 最大效率控制;调速范围拓展;参数的在线检测;无位置传感器的矢量控制速度观测:MRAS,矢量控制基础永磁电机控制技术的发展方向,4,永磁电机定子绕组的电压、电流、磁链等物理量都是随时间变化的,分析时常用时间相量来表示,但如果考虑到它们所在绕组的空间位置,也可以如图所示空间向量表示。矢量指得是定子电压
3、、电流、磁链等空间矢量,该类矢量通过三相定子变量合成得到。,矢量控制基础矢量的基本含义,为旋转因子,,5,三相/2相变换:根据变换前后功率不变的约束条件,以定子电流为例:,矢量控制基础坐标变换,6,旋转变换:根据变换前后功率不变的约束条件,以定子电流为例:,矢量控制基础坐标变换,7,矢量控制基础图解各变量之间关系,8,矢量控制是一种高性能交流电机控制方式,它基于交流电机的动态数学模型,通过对电机定子变量(电压、电流、磁链)进行三相/2相坐标变换,将三相正交的交流量变换为两相正交的交流量,再通过旋转变换,将两相正交的交流量变换为两相正交的直流量,采用类似于他激直流电机的控制方法,分别控制电机的转
4、矩电流和励磁电流来控制电机转矩和磁链,具有直流电动机类似的控制性能。,矢量控制基础矢量控制的基本思想,9,永磁电机动态数学模型与基本控制方法假定条件与状态方程,以三相两极永磁无刷电机为例,分析永磁无刷电机的一般化数学模型,并作如下假设:(1)定子绕组Y形接法,三相绕组对称分布,各绕组轴线在空间互差120;(2)忽略定子铁心和转子铁心的涡流损耗和磁滞损耗;(3)采用饱和参数近似计算磁路饱和效应的影响;(4)定子绕组参数不随温度和频率变化。,10,定子电压方程矩阵形式:,永磁电机动态数学模型与基本控制方法假定条件与状态方程,11,能量法:永磁无刷电机运行时,当外电源注入电机的电流恒定,电机的轴输出
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- 永磁 电机 矢量 控制 技术 应用 课件
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