【摘 要】
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传统的三相电机出现故障时会立即停止运行,多相电机由于其相数的增加,使得容错运行成为它的一个显著优势,当其出现单相开路故障时,仅需采用容错控制策略就可确保电机实现不中断的运行,因此,多相电机在舰船舰艇、航空航天等对可靠性要求较高的领域具有很好的应用前景。本文以五相永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)为研究对象,对其驱动控制系统和单相开路故障下
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(51707157):“双三相永磁同步电机的效率优化及容错控制技术研究”; 中国博士后科学基金(2017M623210); 陕西省自然科学基金(2018JQ5066);
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传统的三相电机出现故障时会立即停止运行,多相电机由于其相数的增加,使得容错运行成为它的一个显著优势,当其出现单相开路故障时,仅需采用容错控制策略就可确保电机实现不中断的运行,因此,多相电机在舰船舰艇、航空航天等对可靠性要求较高的领域具有很好的应用前景。本文以五相永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)为研究对象,对其驱动控制系统和单相开路故障下的容错控制策略进行了研究。首先,介绍了五相PMSM不同坐标系下的数学模型。针对实际系统中逆变器死区效应造成的谐波电流问题,在d1-q1及d3-q3子空间中,分析了双空间调节的矢量控制策略,仿真结果表明谐波电流实现了较好的消除。同时,针对传统大矢量直接转矩控制(Direct Torque Control,DTC)策略没有很好地考虑谐波电压问题,研究了虚拟矢量DTC策略,通过仿真对比,结果表明虚拟矢量DTC策略具有较好的动、静态性能。其次,在单相开路故障情形下,分析现有容错DTC策略的不足,针对其需要重新划分扇区和再次设计开关表的问题,提出了一种虚拟矢量的间接修正方法,通过间接修正得到等幅值以及最大幅值虚拟矢量,并对最大幅值虚拟矢量的选取进行了分析,以达到较好的控制效果。同时分析了间接修正的最大幅值虚拟矢量与直接修正的虚拟矢量之间的联系。通过Matlab/Simulink完成容错DTC仿真模型,证实了所提容错DTC策略的正确性。再次,对于实际系统中,由于电机永磁体的加工及安装误差等影响,使磁动势含有一定的3次谐波磁势分量,针对该3次磁势分量导致的转矩脉动问题,分析了注入3次谐波电流的方法,同时根据不同的应用场合分析了最小铜耗以及最大转矩优化原则。针对传统PI控制器不能精确跟踪开路故障下生成的交流参考电流信号,研究了准谐振(Quasi Resonance,QR)+PI控制器实现交流参考电流的精确跟踪。通过Matlab/Simulink完成容错矢量控制仿真模型,对比验证了所研究方法的有效性。最后,根据系统总体方案搭建五相PMSM实验平台,通过实验验证了本文所研究容错控制策略的可行性和有效性。
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