[发明专利]一种基于同步锁相的无刷直流电机换相误差提取方法在审
申请号: | 202011641973.5 | 申请日: | 2020-12-31 |
公开(公告)号: | CN112803851A | 公开(公告)日: | 2021-05-14 |
发明(设计)人: | 张海峰;李海涛;毛琨;陈宝栋;金浩;郑世强 | 申请(专利权)人: | 北京航空航天大学 |
主分类号: | H02P21/00 | 分类号: | H02P21/00;H02P21/13;H02P21/14;H02P21/18;H02P21/24;H02P6/14;H02P6/182;H02P25/022 |
代理公司: | 北京科迪生专利代理有限责任公司 11251 | 代理人: | 安丽;贾玉忠 |
地址: | 100191*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 同步 直流电机 误差 提取 方法 | ||
本发明公开了一种基于同步锁相的无刷直流电机换相误差提取方法,属于永磁电机控制的技术领域。该发明的换相误差提取方法主要包括电流积分及磁链观测器、双二阶广义积分‑正序提取器和换相误差提取器等部分。首先通过坐标变换将采集的无刷直流电机的相电压和相电流转换到α‑β坐标系,并利用电流积分及磁链观测器获得电流的积分及磁链;其次利用双二阶广义积分‑正序提取器抑制电流和磁链中的直流分量和高次谐波成分并提取正序分量;然后使用换相误差提取器获得脉冲形式的换相误差;最后通过低通滤波器对脉冲形式的换相误差进行平滑,并进行PI控制获得无刷直流电机的换相误差。本发明的基于同步锁相的无刷直流电机换相误差提取方法可以实现对换相误差的提取,该方法具有检测精度高、抗干扰能力强等优点。
技术领域
本发明涉及电机控制领域,尤其涉及一种无刷直流电机换相误差提取方法。
背景技术
随着永磁材料的发展及价格的降低,无刷直流电机得到了更加广泛的应用,被认为是21世纪最有发展前途和应用前景的电子控制电机,在航空航天、国防装备、科学仪器、医疗器械等应用中发挥了巨大的作用。无刷直流电机相对普通的有刷直流电机,采用电子换相取代了传统的电刷,避免了换相时产生的火花,极大提高了电机的运行转速,延长了电机的使用寿命。转子位置是用于电子换相必不可少的信息,可以通过间隔120°安装的三个开关霍尔传感器获得,也可以利用反电动势获取。
采用霍尔传感器获取转子位置信息进行换相的方式称为有位置传感器控制,不使用位置传感器而采用反电动势等信息获得转子位置信息进行换相的方式称为无位置传感器控制。为了避免干扰并增加位置信息获取的可靠性,在位置获取过程中需要使用低通滤波器、触发器等对信号进行处理。在对信号进行处理的过程中,不可避免的导致信号滞后,使得用于换相的转子位置滞后于实际的转子位置,用于换相的转子位置与实际转子位置的差叫做换相误差。换相误差降低了电机的运行效率,甚至会导致换相失败,因此必须对换相误差进行补偿以提高电机的运行效率及提高可靠性。
针对换相误差的问题,目前主要有两种解决思路。第一种解决思路是,对可能产生换相误差的环节进行分析,通过建模的方式获取并补偿不同转速下的换相误差,这种方法也叫做开环补偿法。该方法较为简单,可以实现对绝大部分换相误差的有效估计和补偿,但是换相误差补偿的精度有限,特别是受到扰动或者转速变化时。第二种解决思路是以电机的相电压、相电流、母线电流等信号的特性进行闭环控制以达到换相误差补偿的目的。该方法虽然运算量稍大,但具有补偿精度高、实时性好、抗干扰能力强的优点。随着数字信号处理器处理能力的不断发展,更多先进的信号处理及控制算法得以应用到电机控制系统中,降低了参数变化及扰动对系统的影响,大大提高了电机的运行性能。因此,第二种采用闭环控制的方式解决换相误差问题的方法成为了研究的趋势。
发明内容
本发明技术解决问题:针对换相误差对无刷直流电机运行效率及可靠性的影响,提供一种基于同步锁相的无刷直流电机换相误差提取方法,通过所提取的换相误差可以对电机的换相过程进行校正和补偿,以提高电机的运行效率。该发明的换相误差提取方法主要包括电流积分及磁链观测器、双二阶广义积分-正序提取器和换相误差提取器等部分。首先通过坐标变换将采集的无刷直流电机的相电压和相电流转换到坐标系,并利用电流积分及磁链观测器获得电流的积分及磁链;其次利用双二阶广义积分-正序提取器抑制电流和磁链中的直流分量和高次谐波成分并提取正序分量;然后使用换相误差提取器获得脉冲形式的换相误差;最后通过低通滤波器对脉冲形式的换相误差进行平滑,并进行PI控制获得无刷直流电机的换相误差。
本发明采用的技术方案如下:一种基于同步锁相的无刷直流电机换相误差提取方法,主要包括电流积分及磁链观测器、双二阶广义积分-正序提取器和换相误差提取器,其包括下述步骤:
步骤A)通过坐标变换将采集的无刷直流电机ABC坐标系下的相电压和相电流转换到α-β坐标系;
步骤B)利用电流积分及磁链观测器获得α-β坐标系下α轴、β轴的电流积分和磁链;
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