[实用新型]基于永磁同步电机矢量控制系统的复合控制系统无效
| 申请号: | 201120113649.6 | 申请日: | 2011-04-18 |
| 公开(公告)号: | CN202103620U | 公开(公告)日: | 2012-01-04 |
| 发明(设计)人: | 雒焕强;续丹;曹秉刚;王锋;王鸣 | 申请(专利权)人: | 苏州秉立电动汽车科技有限公司 |
| 主分类号: | H02P21/00 | 分类号: | H02P21/00;H02P27/06 |
| 代理公司: | 苏州创元专利商标事务所有限公司 32103 | 代理人: | 范晴 |
| 地址: | 215123 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 永磁 同步电机 矢量 控制系统 复合 | ||
技术领域
本发明涉及交流电机传动技术领域,具体涉及一种基于永磁同步电机矢量控制系统的复合控制系统。
背景技术
随着经济的不断发展,汽车已经成为人们生活中必不可少的交通工具之一,汽车产业已成为国民经济重要的支柱产业。电动汽车作为一种绿色交通工具,其旗帜鲜明且独树一帜。近年来,消费者和政府对环境保护的意识增强以及世界能源价格的不断疯涨,电动汽车作为一种零排放无污染的新能源汽车,倍受汽车界人士的青睐。而电机及其驱动控制系统作为电动汽车的控制核心,其控制效果的好坏直接影响着电动汽车整车性能的优劣。电动汽车有限的空间要求选用小型、轻量和高效的电机,而永磁同步电机具有体积小、重量轻、转动惯量轻、功率密度高、效率高和输出转矩大等优点,成为电动汽车用驱动电机中最具竞争力的一款电机,日本和欧洲在混合动力电动汽车上已普遍使用。同时,我国蕴藏有丰富的稀土资源,随着新型永磁材料的不断涌现,永磁材料的成本有望降低,从而永磁电机比其他类电机在价格方面更是占有绝对的优势,永磁同步电机本身就是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统,因此很难对这样一个复杂的系统进行精确的目标化控制。20世纪70年代初,德国学者F.Blaschke等人提出了矢量控制原理,针对交流电机这个强耦合的控制对象,采用参数重构的现代控制理论来解耦,进行矢量变换,仿照直流调速原理,使交流调速系统的动、静态性能达到直流调速的水平。对于表贴式的永磁同步电机一般采用直轴电流id=0的方法进一步对永磁同步电机进行线性化解耦。目前,永磁同步电机(PMSM)矢量控制系统普遍采用速度和电流双闭环控制方法,对速度的控制大部分利用传统的PID控制器,传统PID控制虽然原理简单,鲁棒性、稳定性好,但是快速性和抗干扰的能力非常有限。
发明内容
本实用新型目的在于提供一种基于永磁同步电机矢量控制系统的复合控制系统,其能够有效提高永磁同步电机控制器的鲁棒性、稳定性以及稳态 精度,并能达到控制的快速性和强的抗负载扰动能力。
为了解决现有技术中的这些问题,本发明提供的技术方案是:
一种基于永磁同步电机矢量控制系统的复合控制系统,所述的复合控制系统包括三相逆变器,所述的三相逆变器的三路输出接入永磁同步电机,所述的永磁同步电机与转速位置检测模块相连,所述的转速位置检测模块与误差比较模块相连,所述的误差比较模块与复合控制调节模块相连,所述的复合控制调节模块与一比较模块相连,所述的三相逆变器的输出端与Clark变换模块相连,所述的Clark变换模块的输出端与比较模块相连,所述的比较模块连接PI调节模块,所述的PI调节模块接入Park你变换模块,所述的Park你变换模块与电压矢量脉宽调制模块相连,所述的电压矢量脉宽调制模块的输出端与三相逆变器相连,所述的复合控制调节模块为分数阶PIλDμ与滑膜变结构复合控制模块。
更为详细的技术方案是:一种基于永磁同步电机矢量控制系统的复合控制系统,所述的复合控制系统包括三相逆变器,所述的三相逆变器的三路输出接入永磁同步电机,所述的永磁同步电机与转速位置检测模块相连,所述的转速位置检测模块与误差比较模块相连,所述的误差比较模块与复合控制调节模块相连,所述的复合控制调节模块与一比较模块相连,所述的三相逆变器的输出端与Clark变换模块相连,所述的Clark变换模块的输出端与比较模块相连,所述的比较模块连接PI调节模块,所述的PI调节模块接入Park你变换模块,所述的Park你变换模块与电压矢量脉宽调制模块相连,所述的电压矢量脉宽调制模块的输出端与三相逆变器相连,所述的复合控制调节模块为分数阶PIλDμ与滑膜变结构复合控制模块,Clark变换模块与三相逆变器的两相输出相连,ark变换模块与所述的Park逆变换模块相连,所述的转速位置检测模块与所述的Park变换模块、Park逆变换模块分别相连,复合控制系统采用的主控芯片为TMS320LF2812数字处理芯片,分数阶PIλDμ与滑膜变结构复合控制模块用于对永磁同步电机速度环的控制。
进一步,分数阶PIλDμ控制与滑膜变结构复合控制模块通过加权因子α将分数阶PIλDμ和滑膜变结构复合控制结合在一起,加权因子α的范围为 0≤α≤1。
相对于现有技术中的方案,本发明的优点是:
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