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文檔簡介
1、永磁同步電機(jī)由于其運行效率高、高功率/轉(zhuǎn)矩密度、高啟動轉(zhuǎn)矩等特點,被廣泛地應(yīng)用于高性能精確伺服控制等領(lǐng)域。電力電子技術(shù)和微處理器技術(shù)的發(fā)展為永磁同步電機(jī)先進(jìn)控制方法的應(yīng)用提供了堅實的基礎(chǔ),矢量控制和直接轉(zhuǎn)矩控制成為實現(xiàn)永磁同步電動機(jī)高性能控制的兩種主流控制策略。然而,永磁同步電機(jī)是一個參數(shù)時變的非線性多變量系統(tǒng),其控制性能在實際系統(tǒng)中往往受到電氣和機(jī)械參數(shù)的變化以及外部負(fù)載干擾所影響。永磁同步電機(jī)控制系統(tǒng)目前研究重點主要在重要參數(shù)實時辨
2、識和控制器設(shè)計兩個方面。經(jīng)典系統(tǒng)辨識及控制通常假定系統(tǒng)的輸入輸出量采樣(更新)均是在單一頻率下完成,然而針對復(fù)雜的工業(yè)對象,采用單一采樣頻率進(jìn)行采樣(控制)是不切實際的,甚至不可實現(xiàn)的。因此,針對永磁同步電機(jī)系統(tǒng)參數(shù)辨識及控制問題,本文結(jié)合多采樣率系統(tǒng)理論、滑模變結(jié)構(gòu)控制理論、模型預(yù)測控制理論以及參數(shù)與狀態(tài)估計方法等方面內(nèi)容,進(jìn)行了如下幾個方面的討論和研究:
首先,基于多項式變換技術(shù),提出永磁同步電機(jī)不帶噪聲干擾系統(tǒng)的雙率遞推
3、最小二乘算法。對多項式變換后帶有色噪聲系統(tǒng),提出永磁同步電機(jī)雙率增廣遞推最小二乘法算法,針對雙率采樣系統(tǒng)單率輸出誤差模型,提出永磁同步電機(jī)雙率輔助模型最小二乘算法,仿真實驗驗證算法有效性。
其次,針對隨機(jī)梯度估計算法收斂速度較慢的問題,基于多新息辨識理論,提出永磁同步電機(jī)多新息隨機(jī)梯度參數(shù)辨識算法,引入新息長度,將單新息向量擴(kuò)展為多新息矩陣,提高了隨機(jī)梯度算法的收斂速度和精度,隨著引入算法中新息數(shù)據(jù)長度的增加,其算法辨識過程的
4、收斂性能得到進(jìn)一步提高。最小二乘算法中需要計算協(xié)方差矩陣,算法的計算量偏大,尤其在多采樣率系統(tǒng)中,辨識參數(shù)數(shù)量的增加,計算量將大幅度增加?;诙囗検阶儞Q技術(shù),提出永磁同步電機(jī)多采樣率帶收斂因子隨機(jī)梯度算法,在收斂因子作用下,辨識過程收斂速度和精度都明顯提高。
再者,擴(kuò)展卡爾曼濾波作為一種由最小方差意義上的最優(yōu)預(yù)測估計發(fā)展起來的現(xiàn)代濾波方法,已廣泛應(yīng)用于電機(jī)的轉(zhuǎn)速估計。結(jié)合永磁同步電機(jī)電氣參數(shù)及轉(zhuǎn)速建立電機(jī)的三階數(shù)學(xué)模型,采用“
5、提升”技術(shù)構(gòu)建輸入多采樣率狀態(tài)空間描述,采用輸入多采樣率擴(kuò)展卡爾曼濾波算法在損失數(shù)據(jù)狀況下估計電機(jī)轉(zhuǎn)速,仿真和驗證實驗證明該算法在轉(zhuǎn)速估計精度及收斂穩(wěn)定性方面均有一定提升。
然后,基于多采樣率數(shù)字控制理論及離散時間準(zhǔn)滑模控制理論,對帶有限帶寬干擾離散時間系統(tǒng)提出輸入多采樣率準(zhǔn)滑??刂扑惴?,該算法能有效抑制干擾對系統(tǒng)的影響,同時有效削弱系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)抖振;永磁同步電機(jī)機(jī)械和電氣子系統(tǒng)具有典型多采樣率特性,提出帶終端吸引子輸入多采樣率離
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