由上式可看出,当电压us达到最大时,如果要想再升高转速we,可以通过调节 id 和 iq来实现扩速。同时针对电流矢量控制而言,is的大小与相位是受SVPWM控制所限制的,一般的通过改变 id 来实现永磁同步电机的弱磁扩速。
弱磁扩速控制常见的有电压极限椭圆的超前角弱磁,其方法主要是分为确定弱磁区域和修正电流参考值两部分。这种方法快速性强,控制精度高,不需查表,实现简单且准确率高,鲁棒性好。该方法由两部分组成:弱磁区域的确定和设定电流修正值的计算。电机运行所在的弱磁区域由恒转矩曲线方向和电流调节器输出电压递减方向之间的夹角来确定,输出电压的递减方向信息通过梯度下降法计算得到;设定电流修正值的大小根据该弱磁区域内转矩、电压变化量的方向信息和电流调节器输出电压与电压设定值的差值来确定。该方法具有控制精度高、响应速度快、鲁棒性好等优点。
2.弱磁控制的实现
2.1.电压极限椭圆和电流极限椭圆
在永磁同步电机的控制系统中,由于逆变器都有额定电压、电流的限制,所以对电机的端电压有一定的要求,一般要求不能超过它所能承受的最大电流电压,我们定义这最大电压和最大电流为极限电压和极限电流,分别表示为Usmax和lsmax,定义电机的端电压和端电流分别为us和is,这两个电机的参数要受到如下约束条件的约束:
由上式可看出,当电压us达到最大时,如果要想再升高转速we,可以通过调节 id 和 iq来实现扩速。同时针对电流矢量控制而言,is的大小与相位是受SVPWM控制所限制的,一般的通过改变 id 来实现永磁同步电机的弱磁扩速。
弱磁扩速控制常见的有电压极限椭圆的超前角弱磁,其方法主要是分为确定弱磁区域和修正电流参考值两部分。这种方法快速性强,控制精度高,不需查表,实现简单且准确率高,鲁棒性好。该方法由两部分组成:弱磁区域的确定和设定电流修正值的计算。电机运行所在的弱磁区域由恒转矩曲线方向和电流调节器输出电压递减方向之间的夹角来确定,输出电压的递减方向信息通过梯度下降法计算得到;设定电流修正值的大小根据该弱磁区域内转矩、电压变化量的方向信息和电流调节器输出电压与电压设定值的差值来确定。该方法具有控制精度高、响应速度快、鲁棒性好等优点。
2.弱磁控制的实现
2.1.电压极限椭圆和电流极限椭圆
在永磁同步电机的控制系统中,由于逆变器都有额定电压、电流的限制,所以对电机的端电压有一定的要求,一般要求不能超过它所能承受的最大电流电压,我们定义这最大电压和最大电流为极限电压和极限电流,分别表示为Usmax和lsmax,定义电机的端电压和端电流分别为us和is,这两个电机的参数要受到如下约束条件的约束: