[实用新型]一种电机的多环路功率驱动装置有效

专利信息
申请号: 201420603400.7 申请日: 2014-10-17
公开(公告)号: CN204119101U 公开(公告)日: 2015-01-21
发明(设计)人: 金学成 申请(专利权)人: 金学成
主分类号: H02P23/00 分类号: H02P23/00
代理公司: 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司 11385 代理人: 董芙蓉
地址: 100020 北京市朝*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 电机 环路 功率 驱动 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型属于电机功率驱动领域,特别涉及环境参数变化复杂时,环路反馈时间常数及反馈增益系数的组合设定方法及装置,具体而言在于检测电机相电流的高低程度并设定与之相关的反馈时间常数,并与相应的反馈增益系数组合形成多路反馈环路,既保证电机驱动的相电流长期稳定,又提高环路对突变环境的响应速度来保证相电流实时稳定以提高可靠性。

背景技术

随着全控型功率电子器件的发展,脉冲宽度调制(PWM)技术与开关功率电路相结合,逐渐成为电机控制与驱动领域的主流技术。在PWM技术中,通过改变功率器件的驱动脉冲信号的导通与关断的时间,来改变加载于电机线圈两端的平均电压的大小。在交流电气传动中,PWM技术可用于实现单相或多相交流电即实现逆变。根据调制形式的不同,有直流PWM、正弦波PWM及空间矢量PWM等多种技术。

但是传统的功率驱动,往往只由开环的PWM方式来控制,该方式只能对一些特定参数(如电机转子位置,霍尔传感器输出等)有反馈,从而控制电机的转速。但是电机在环境参数变化复杂,诸如负载电流的急速变化或者功率电压的波动的情况下,传统的功率驱动无法有效地响应以及及时微整,从而造成电机的可靠性下降以及功率的损耗。尤其是对于电机的精度和稳定度有极高要求的精密电机,这种问题更严重。本实用新型提出的多环路功率方法和装置通过设置合适的环路反馈时间常数与反馈增益系数的优化组合,既保证电机功率驱动的相电流长期稳定,又提高环路对突变环境的响应速度来保证相电流实时稳定以提高可靠性。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题在于检测电机相电流的高低程度,据此设置合适的环路反馈时间常数与反馈增益系数的优化组合,既保证电机功率驱动的相电流长期稳定,又提高环路对突变环境的响应速度来保证相电流实时稳定以提高可靠性。

本实用新型提供一种电机的多环路功率驱动装置,包括:电机相电流检测电路,被配置为检测电机相电流的直接及间接参数;电机驱动电路,完成对电机负载的可靠驱动;电机驱动的反馈系统,被配置为多路闭环组成,每路闭环驱动被配置为时间常数设置电路与增益单元组合完成;所述电机相电流检测电路的一端接地,另一端分别连接所述反馈系统的检测端所述电机驱动电路。

进一步地,所述闭环驱动的不同反馈增益系数有数量级层次的差别,以保证环路的稳定。

进一步地,所述闭环驱动的不同反馈时间常数有数量级层次的差别,以保证环路的稳定。

进一步地,所述闭环驱动的高反馈时间常数与高反馈增益系数组合。

进一步地,所述闭环驱动的低反馈时间常数与低反馈增益系数组合。

本实用新型还提供一种使用所述装置的多环路功率驱动方法,检测电机相电流的直接及间接参数,并设置多环路的反馈时间常数及反馈增益系数。

进一步地,所述多环路的反馈时间常数由低到高数量级差别表征。

进一步地,所述多环路的反馈增益系数由高到低数量级差别表征。

进一步地,所述多反馈环路中的最高增益系数与最高时间常数组合,最低增益系数与最低时间常数组合,中值增益系数与中值时间常数组合表征。

电机相电流变化平稳时,较高时间常数与较高增益系数的反馈环路起主导作用,提高反馈驱动精度;电机相电流变化波动时,较低时间常数与较低增益系数的反馈环路起主导作用,提高反馈驱动速度。电机驱动的多环路共存由于时间常数在数量级上的差别,不会导致各环路的反馈矛盾引起的环路不稳定。

电机驱动反馈环路由较高时间常数与较高增益系数组合主导时,对短期干扰不敏感,提高环路精度,电机运行平均功率恒定;电机驱动反馈环路由较低时间常数与较低增益系数组合主导时,对短期环境参数变化敏感,提高环路速度,电机运行瞬时功率恒定。

本实用新型的有益效果是电机在环境参数变化复杂时,电机功率驱动反馈环路时间常数与增益系数优化组合,从而保证电机长期运行稳定均匀,短期运行响应迅速。本实用新型对电机相电流进行检测,自动设定与之相关的反馈环路时间常数与增益系数组合,以保证功率输出均衡,电机运行可靠。本实用新型可以广泛应用于电机的衡量与变量功率驱动。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是多环路功率驱动装置的示意图。

图2是多环路功率驱动装置实现案例。

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