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永磁同步電機工作原理-資料下載頁

2025-11-16 22:22本頁面
  

【正文】 電機的 FOC控制策略 電壓空間矢量的結論: ? 逆變器六個工作電壓狀態(tài)給出了六個不同方向的電壓空間矢量。它們周期性地順序出現(xiàn),相鄰兩個矢量之間相差 60度; ? 電壓空間矢量的幅值不變,都等于 ,因此六個電壓空間矢量的頂點構成了正六邊形的六個頂點; ? 六個電壓空間矢量的順序如下,它們依次沿逆時針方向旋轉; ? 零電壓狀態(tài) 7位于六邊形中心。 2 / 3du( 01 1 ) ( 00 1 ) ( 10 1 ) ( 01 1 ) ( 10 0) ( 11 0)s s s s s su u u u u u? ? ? ? ?? PMSM電機的 FOC控制策略 FOC基本方程 SMPMSM的電壓和磁鏈方程 :定子相繞組 :定子相繞組電感 :定子相繞組互感 :轉子電角度 :轉子永磁磁鏈 其中 ? PMSM電機的 FOC控制策略 說明:交軸電流 和轉矩是線性關系,而直軸電流 對轉矩沒有影響。 如果 為電機額定電流,當 時產 生最大轉矩( )。 磁鏈轉矩方程 sIqsi dsi,0qs s dsi I i??22s qs dsI i i??? PMSM電機的 FOC控制策略 FOC的組成 ( 1) SVPWM模塊 。 采用先進的調制算法以 減少電流諧波 、 提高直流母線電壓 利用率; ( 2) 電流讀取模塊 。 通過精密電阻或電 流傳感器測量定子電流; ? PMSM電機的 FOC控制策略 ( 3) 轉子速度 /位置反饋模塊 。 采用霍爾 傳感器或增量式光電編碼器來準確 獲取轉子位置和角速度信息 , 也可 采用無傳感器檢測算法進行測量; ( 4) PID控制模塊; ( 5) Clark、 Park及 Reverse Park變換模 塊 。 ? PMSM電機的 FOC控制策略 FOC原理圖 P I3 P h a s eI n v e r t e rS VP W M P IP IP M S M ? ??? ? ?,dq,dq? ??,abcre l?dcUR o t o r S p e e d / P o s i t i o nF e e d b a c k*r? r? *dsibiaii?i?dsi qsi*qsi qsvdsv v?v??????? qsi?dsi?? PMSM電機的 FOC控制策略 r?? ( 1) 將電流讀取模塊測量的相電流 和 , 經過 Clark變換將其從三相靜止坐標系變 換到兩相靜止坐標系 和 ; ( 2) 和 與轉子位置 結合 , 經過 Park變換 從兩相靜止坐標系變換到兩相旋轉坐標系 和 ; ( 3) 轉子速度 /位置反饋模塊將測量的轉子角 速度 與參考轉速 進行比較 , 并通過 PI 調節(jié)器產生交軸參考電流 ; ? PMSM電機的 FOC控制策略 biaii? i?i? i?di qir?*r?*qsirel? ( 4) 交 、 直軸參考電流 與實際反饋的交 、 直軸電流 進行比較 , 取直軸參考電流 為 0。 再經過 PI調節(jié)器 , 轉化為電壓 和 ; ( 5) 電壓 和 與檢測到的轉子角位置 相結 合進行反 Park變換 , 變換為兩相靜止坐標 系的電壓 和 ; ( 6) 電壓 和 經過 SVPWM模塊調制為六路開 關信號從而控制三相逆變器的開通與關 斷 。 ? PMSM電機的 FOC控制策略 **ds qsii、ds qsii、*dsiqsv rel?dsvv? v?v? v?dsvqsv 當 變化時 , 與 產生偏差 , 經 PI調節(jié)器輸 出設定值 ,和實際交軸電流 比較 , 得到偏差 , 用來調節(jié)實際交軸電流; 如果直軸電流 不為 0, 因為直軸電流給定值為 0, 產生直軸電流偏差 ; 以上兩個偏差電流 和 經過 PI調節(jié)器及反 Park 變換后為 SVPWM調制算法提供兩相電壓 , 從而 進一步調節(jié)電壓空間矢量 , 并通過逆變器來調節(jié)電 機的轉速 , 然后重復上述過程 , 實現(xiàn)了轉速和電流 的雙閉環(huán)控制系統(tǒng) 。 ? PMSM電機的 FOC控制策略 *r?r?*qsi qsidsidsi?vv??、qsi?qsi?dsi?r??謝謝!
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