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文檔簡介
1、本文的研究內(nèi)容是山西省自然科學(xué)基金“開關(guān)磁阻電機互感特性及其對轉(zhuǎn)矩影響的研究”(項目編號:110148032)的重要組成部分。開關(guān)磁阻電機(SRM)特有結(jié)構(gòu)使其具有調(diào)速范圍寬、運行可靠、起動性能優(yōu)異、工作效率高等優(yōu)點,具有很好的應(yīng)用前景,得到了國內(nèi)外學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注和研究。但SRM的非線性、變參數(shù)特性為其控制帶來難題,在非線性控制策略方面,如何設(shè)計出兼顧實現(xiàn)成本與控制效果的控制器還需要進一步研究;具有較高的運行效率,但是效率的優(yōu)勢需要結(jié)
2、合相應(yīng)控制策略才能發(fā)揮;SRM高速運行時帶負載能力不足。因此,研究優(yōu)化SRM性能的控制方法對提升SRM的市場競爭力具有重要的現(xiàn)實意義。
本文在查閱資料,現(xiàn)場調(diào)研的基礎(chǔ)上,針對SRM在非線性控制技術(shù)方面存在的問題,以一臺三相12/8極,功率為7.5kW的SRM為研究對象,致力于從控制角度提高SRM的性能,對SRM的控制方法進行了全面而深入的研究,具體研究內(nèi)容如下:
在原有SRM控制電路的基礎(chǔ)上,設(shè)計并完善了以TMS32
3、0F28335為控制核心的新系統(tǒng)硬件電路,主要包括電流信號檢測與調(diào)理電路、轉(zhuǎn)子位置信號檢測與調(diào)理電路、串口通訊電路等。采用C語言編寫了新系統(tǒng)應(yīng)用程序,主要包括SRM平滑起動子程序、換相子程序、轉(zhuǎn)速計算子程序、控制方式子程序、通訊程序、電機過流、過載保護等故障保護程序。
SRM的非線性電感特性使控制器設(shè)計復(fù)雜,工程上難以實現(xiàn),盡管傳統(tǒng)PI控制器相對簡單,但不能滿足整個調(diào)速范圍內(nèi)的高性能控制要求。針對這一問題,本文建立了SRM在s
4、域一階動態(tài)模型,提出了變增益調(diào)節(jié)的自適應(yīng)控制方法,設(shè)計了工程上易于實現(xiàn)的變增益PI轉(zhuǎn)速控制器。轉(zhuǎn)速控制器的輸出根據(jù)電機轉(zhuǎn)速的高低分別作為參考電流或占空比,給出了PI參數(shù)隨系統(tǒng)控制電壓和轉(zhuǎn)速變化的表達式,實現(xiàn)了PI參數(shù)的自適應(yīng)調(diào)節(jié)。通過實驗對比了傳統(tǒng) PI控制器和變增益 PI控制器的控制效果,實驗結(jié)果表明采用變增益PI控制器時,系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)快,超調(diào)小,穩(wěn)態(tài)精度高,有較強的抗擾動能力。
SRM的非線性、多變量和強耦合等特點使得傳統(tǒng)
5、開關(guān)角優(yōu)化解析方法在SRM中很難取得理想的控制效果。根據(jù)SRM電感非線性特點,提出了一種簡單、易于實現(xiàn)的SRM小電感區(qū)非線性建模方法。采用有限元仿真計算SRM的電感參數(shù),建立了小電感區(qū)非線性電感模型?;谛‰姼心P鸵约半姍C運行時的反電動勢,導(dǎo)出了最優(yōu)開通角計算模型;基于SRM運行時的磁鏈變化規(guī)律以及得出的最優(yōu)開通角,推導(dǎo)了最優(yōu)關(guān)斷角計算模型,實現(xiàn)了開通角與關(guān)斷角根據(jù)電機運行工況自適應(yīng)調(diào)節(jié)的功能。
針對已有單雙相勵磁方法只能適用
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