[发明专利]一种永磁同步电机的内功率因数角检测方法有效
申请号: | 201510867496.7 | 申请日: | 2015-12-01 |
公开(公告)号: | CN105720876B | 公开(公告)日: | 2017-06-13 |
发明(设计)人: | 和阳;朱纪洪;张尚敏 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
主分类号: | H02P21/14 | 分类号: | H02P21/14;H02P25/022 |
代理公司: | 北京三聚阳光知识产权代理有限公司11250 | 代理人: | 张建纲 |
地址: | 100084*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 永磁 同步电机 功率因数 检测 方法 | ||
技术领域
本发明属于电机控制技术领域,涉及一种永磁同步电机的内功率因数角检测方法,该方法适用于航空航天、军事装备以及工业生产中对高精度电动伺服系统的控制。
背景技术
目前高精度机电伺服系统采用的矢量控制方法,需要精确实时的检测转子位置角θ及空载反电势与定子电枢电流相量的夹角(内功率因数角)ψ,以用于对电枢电流进行坐标变换,将定子坐标下电枢电流变换为旋转坐标下dq轴电流并实施控制。内功率因数角ψ的获取是实现坐标变换的关键,通常的方法需要用电流传感器对各相定子电流进行精确实时地检测。将所测量定子坐标下的相电流利用Clarke变换解算出正交静止αβ坐标下电枢电流iα、iβ,进而根据转子位置角θ并利用Park变换将iα、iβ变换为正交旋转dq坐标下两个直流电流id、iq。根据上述坐标变换,利用解算出内功率因数角。
传统方法对电流检测与解算的可靠性、精确度和实时性,以及信号的处理速度都要求很高。尤其是在电流传感器出现故障导致电流检测异常,或是有负载扰动和转子磁链波动导致相电流发生畸变的情况下,传统方法解算的内功率因数角ψ会产生很大的影响,上述问题将直接影响系统控制性能。
发明内容
针对矢量控制中传统方法求解内功率因数角,需要可靠测量各相定子电流,存在计算复杂、鲁棒性差等问题,本发明提出一种永磁同步电机的内功率因数角检测方法。通过独立测量若干各相电流过零时的相位并取中值,从而获得电机内功率因数角。本发明特征在于含有以下步骤:
(1)所述控制器内部定时中断服务程序以周期Ts定时采样电流传感器信号,获得所述相电流i1,同时通过位置传感器获取所述转子位置电角度θ。
(2)对一个电气周期内所述相电流的正负向两个过零点的角度范围进行归零化处理得到θ1,使正向过零点所在的[270°,90°)范围和反向过零点所在的[90°,180°)范围的转子位置电角度均映射到[-90°,90°)。以便由正反两个过零点计算相电流与空载反电势的相位差时,具有相同的计算结果。其归零化方法为:对于两相电机A相绕组,当θ∈[270°,360°)时,则θ1=θ-360°;当θ∈[90°,270°)时,θ1=θ-180°;当θ∈[0°,90°)时,θ1=θ。对于B相绕组,当θ∈[0°,180°)时,θ1=θ-90°;当θ∈[180°,360°)时,θ1=θ-270°。对于三相及三相以上的N相电机的第k相绕组,令θ′=θ-360°×(k-1)/N,然后按两相电机A相绕组的归零化方法,用θ′替代其中的θ进行计算得到所述归零化后转子位置电角度θ1。
(3)判断所述相电流过零点:所述相电流的前一周期采样值i0与当前周期采样值i1相比较,当符号相异时计算所述相电流的变化量Δi=i1-i0,并执行步骤(4),否则执行步骤(6)。
(4)当满足步骤(3)的条件时,根据步骤(3)所计算的所述相电流变化量Δi的绝对值是否超过预设的电流变化量阈值iTh,选择计算第k相电流内功率因数角ψk的公式:
式中,θ0和θ1分别为前一周期和当前周期所测转子位置归零化后电角度。
(5)根据独立测量的所述各相内功率因数角Ψk,取中值得到所述电机内功率因数角Ψ;
(6)将所述相电流本次采样值i1保存为所述i0,将所述转子位置归零化后的电角度θ1保存为θ0,供下一拍对相电流过零判断和计算内功率因数角时使用。
本发明的优点在于:
(1)通过测量一个电周期内两个过零时刻相电流的相位,即可获得内功率因数角,物理概念清晰,无需做实时坐标变换,减少了算法复杂度。
(2)仅在电流过零时刻测量,避免了整个电周期内,因电流畸变引起解算误差的问题,提高了测量的鲁棒性。
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