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文檔簡介
1、內(nèi)置式永磁同步電機(Interior Permanent Magnet Synchronous Machine,IPMSM)由于具有高功率密度、高可靠性和高效率等優(yōu)點,在電動汽車、機床主軸驅(qū)動系統(tǒng)等要求較高的調(diào)速驅(qū)動系統(tǒng)中得到了廣泛的應用。永磁同步電機必須采用弱磁控制策略以滿足寬范圍調(diào)速的要求,一直是國內(nèi)外學者研究的熱點問題。目前,內(nèi)置式永磁同步電機傳統(tǒng)弱磁控制主要是基于電機的數(shù)學模型,即弱磁區(qū)間的判斷以及弱磁電流的給定都是根據(jù)電機的數(shù)
2、學模型得到的。然而,在實際工況中,電機參數(shù)是隨著負載、溫度等外界條件變化而變化的,所以傳統(tǒng)控制策略存在參數(shù)魯棒性差、抗擾性能較弱等問題。
針對傳統(tǒng)弱磁控制策略存在參數(shù)魯棒性差、弱磁區(qū)動態(tài)性能不理想的問題,本文提出了一種基于前饋控制和模糊PI反饋控制的新型控制策略。首先,為了減小實際應用中控制器的計算量,提高運行速度,利用泰勒級數(shù)將傳統(tǒng)控制算法進行簡化處理,得到恒轉(zhuǎn)矩區(qū)和恒功率區(qū)的控制算法表達式。其次,由于實際工況中,電機參數(shù)會
3、受到負載、溫度等外界條件的干擾而發(fā)生變化,電機實際運行點會隨著電機參數(shù)的變化而發(fā)生漂移,所以由模糊PI反饋環(huán)節(jié)得到d軸電流補償值,解決電機運行過程中參數(shù)變化導致的運行點漂移問題。最后,在此基礎上,提出了一種基于加權(quán)函數(shù)思想的平滑切換策略,實現(xiàn)了恒轉(zhuǎn)矩區(qū)到恒功率區(qū)的平滑切換。
在此基礎上,搭建了20kW電動汽車用內(nèi)置式永磁同步電機的系統(tǒng)仿真模型,并開發(fā)了基于TMS320F28335DSP的IPMSM弱磁控制系統(tǒng)實驗平臺。仿真和實
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