关键字 |
校正器、反转器、PI控制器、模糊逻辑控制器、PMSM电机、向量控制 |
导 言 |
过去几年中,对驱动器高级控制计划领域进行了全局深入研究。即时节能在工业应用中日益引起关注多产业制造商正日益强调机器设计支持可持续性举措并驱动金融富集回收安全性、减废耗少能并传递最高投资到来机器对实现可维系性创建至关重要搭建这样的机器需要全方位分析有效熟练性、保护性、功能性、产出性、材料定制性、操作舒适度和保存性电动机驱动器是实现这一目标的一个关键因素,在众多现有选项中,低中功率应用工业驱动器市场格外难建议,因为数项应用不高声协奏上岗电机最广泛地用于家庭、盈利和各种工业请求松鼠笼型的特征是松鼠易强和低成本,持续完成并极有吸引力,并因此在制造部门占据领先位置。由于其行业使用广度,诱导电机摄取全电能相当大比例通过改良电机设计将电能摄取最小化成为重大焦虑 |
现有方法标签传感器少控制器设计三相BLDC电机驱动器与零交叉反转EMF集成略微成本和最佳操作效率当前越来越多的变速驱动程序设计成泵产品,提高产品音乐会和结构效率低动态驱动器与系统机械时间常量评估慢化负载或速度说明许多常用泵应用法,因为简单算法可实现控制任务论文提供基本数学方法建模、托克制程和控制驱动器概念 |
提议方法 |
AC感应电机自简单结构起和小零件数降低保存成本后,对大多数工商使用无缝性上传电机常用于常速和可调整速度驱动程序上传电机的两个基本部件是电机架定和转转机随电机槽旋转电机策略和构造特优举例说,strator和rodor薄膜计划实现最大磁密度并最小核心损耗和加热基本简单设计可高效率并容易变换形状和封套三相感知电机通过检测三相电源影响电机最能理解三相流电流优雅电路启动电阶圈旋转磁场磁场常动脉冲跨转子空格相似磁通量切分转子块,电压诱导电流, 远比电压切切切变压器二次旋转令电流最小化 台阶和转子芯由薄钢盘组成薄膜用隔热清漆处理,然后边缘焊接组成核心核心构造大为淡化当前损耗,但并未完全消除这些损耗通过改变松鼠芯片基本电机设计, 几乎任何特定速度、电路和电压都可以由富人控制 |
A.BLDC汽车驱动 |
无刷直接流电运动BLDC电机用于制造工具,如应用机、汽车机、航空航天机、买方机、医疗机、工业自动化机和仪表名举显示,BLDC电机不使用刷子变换过程,而使用电子变换BLDC电机对刷新DC电机和感应电机有若干线索无刷DC电机永久磁转子和伤口台类似地,有两种无刷电机广度旋转磁体组件内有外部旋转磁体 |
无刷DC电机识别圈状电磁场状况,电流交换电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转电转声波传感器显然用来感知转子位置else传感器少技术也可以使用BLDC电机类同步电机所得磁场由电台生成 转子生成磁场以相同频率旋转BLDC电机不实践引导电机所普遍实现的“滑动式”。BLDC电机原创单级、2级和3级供应对应类型,Stator有相似数目的通风3级电机中最常用并大都用于大多数应用 |
Fig.2解释轮廓排列永久磁D.C电机电机转子由磁铁组成 而不是由别机上胡作非为 |
改善VECTOR控制 |
面向现场控件由控制由向量表示的电流组成控制基础估计改变三相段速度依存结构分二坐标变换法估计结果产生与DC机控相联的集成面向现场精密机关键两常量参引:托克因子(与q坐标相匹配)和通量因子(与d坐标相匹配)。面向现场控件完全基于预测,然后控制结构切换瞬时电量这使控件精确到所有占用操作中(稳态和瞬态)并解放不完全带宽数学模型FOC以下列方式解决典型模式问题: |
开工简单实现常量参考值( storque基本值和通量因子 stator电流) |
二叉使用直接托盘控件的舒适性 |
A.向量控制 |
电动DC驱动程序仍广泛用于工业应用,尽管比AC驱动程序可靠性差他们的益惠在于浅薄精密命令控制集成AC驱动器偶而更贵但更可靠设计控制机制分两个重要步骤: |
开工驱动系统必须转换成数学模型,以便实现系统分析和评估 |
二叉驱动系统强制响应通过最优调节器获取,当外部扰动不存在时 |
.b.旋转通量方向 |
矢量控制的目的通常是将电流分解成通量制作和托克生成组件,以便对通量和电磁托盘实现分解控制专用参考框架指向不同的空间向量变量引用框架必须同步化所有空间向量都具有相同的角速由供应电压频率多半商定,矢量控制术语与场定向控制相联高级同步参考框架连接到通量连接空间向量矢量控制方案多有两种选择,与流星空间矢量相联:Stator和Rockor流以上所有控制计划均在本章中检验,并依据感应机造型视图事实 |
图3PMSm速度控制器使用变换理论显示速度控制器的托盘控制安排 |
开工三相感应机全数学模型固定参考框架化成所选状态空间变量集 |
二叉转子基变量完全透出新状态变量系统 |
3级转角速度wl条件用wr-wk松开 wk角 |
Fig4.解释MPSM系统修改IMC方法修改后安排用于计算速度和托盘控制电机有效操作并减少电机损耗 |
组合结果和讨论 |
本章显示MPMSM使用修改内部模型控件模拟结果MATLAB模拟结果工具构件由Siminglink设计工具用于评价PMSM汽车匹配器,如Stator电流、电磁托盘转速和DC总线电压 |
Fig.5保证永久磁同步电机模拟图模拟显示MPMSM电机控制操作单元完全配置 |
fig6.显示全模拟图使用模糊和PI控制器 |
Fig.7显示推力电流曲线、转子速度曲线、DC电压和电磁托盘曲线模拟输出建议BLDC电机 |
图8显示轮廓电流曲线和轮廓电压曲线模拟输出结果输出速度和que曲线证明建议模型比现有系统高效减损 |
结论 |
BLDC驱动器比上传电机效率更高.BLDC马达提高速度、效率、成本和寿命,因为损失减少3级无刷直流电机使用改良矢量控制单元加速和托盘控制电机基于IMC方法的模糊自适应法基于实验检查建立MATLAB模拟工具用于此拟议方法模拟输出解释BLDC用矢量控制性能修改矢量控制提高效率,增加托盘并减少系统损耗 |
图一览 |
|
引用 |
- Haider Hussein Kadhim使用多标准优化法三相上演机技术经济设计
- Moumita Deb调压源倒置器J.科学文献解析和Tech20131(1):1-3/deb
- 复用电机基础
- 提高汽车驱动系统性能:工业源书
- M.Rakesh和P.V.R.LNarasimham使用异步驱动器国际电气工程杂志卷3(2012)号二叉
- ShubhamMittal、Varun Kumar Gupta教授R.Sudha " 无刷DOVER国际科技研究杂志实施和实现,第四卷,第6期,2013年6月-2013年IJSER
- VivekKota、VishnevardhanPasumarthi和YadithyaTangira第二版72014年7月
- 无传感器面向场控制三相永久磁电机使用TMS320F2833x应用得克萨斯2013年7月
|