[发明专利]一种内置式永磁直线同步电机无位置传感控制方法在审

专利信息
申请号: 202310327375.8 申请日: 2023-03-30
公开(公告)号: CN116208051A 公开(公告)日: 2023-06-02
发明(设计)人: 李兵;李媛媛;宋阳 申请(专利权)人: 沈阳工程学院
主分类号: H02P21/18 分类号: H02P21/18;H02P21/14;H02P6/00;H02P25/064;H02P27/08
代理公司: 沈阳东大知识产权代理有限公司 21109 代理人: 李运萍
地址: 110136 辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 一种 内置 永磁 直线 同步电机 位置 传感 控制 方法
【说明书】:

发明提供一种内置式永磁直线同步电机无位置传感控制方法,涉及电机控制技术领域。本发明利用输入输出反馈线性化自适应控制估计交直轴电感,并将此电感分别用于最大推力电流比控制中的交直轴电流给定值计算和磁链估测;另外,磁链估计运算中的积分项使得磁链与反电势的正交特性消失,导致无传感控制中电机位置估计误差,采用直流偏移误差补偿法构建基于直流偏移补偿的磁链估计器,估计电机磁链、位置、速度。最大推力电流比方法能够在同等推力条件下输出较小的电流,减小永磁直线同步电机的损耗,提高效率等级,对无位置传感控制系统的设计,改善了永磁同步直线电机控制系统的动态响应性能,提高电机位置跟踪精度,提高效率。

技术领域

本发明涉及电机控制技术领域,具体涉及一种内置式永磁直线同步电机无位置传感控制方法。

背景技术

永磁直线同步电机与旋转同步相比不存在滚珠丝杠和机械耦合等问题、机械摩擦损耗小、较高的推力密度。为实现对PMLSM的高精度矢量控制,采用机械传感器获得速度及位置信息,但机械式传感器易受安装条件、环境温度变化和特殊工况等因素的影响,整个系统的可靠性会降低,同时也增加了电机控制系统的成本,电机控制的发展开辟了新航路。因此,实现永磁直线电机的无位置传感控制技术是实现高速、高精度、高推力控制的一个重要途径。

由于航空航天、新能源、微电子等重大装备的关键零部件的制造迫切需要高速高精度加工技术,传统永磁直线电机无法兼具有铁心结构的高推力密度与无铁心结构的低推力波动优点的矛盾,为兼顾大推力密度与低推力波动,许多研究人员提出多种新型永磁直线电机拓扑结构电机,其中一部分是永磁体内置结构,对于这类电机由于磁路不对称,交直轴电感不同,产生磁阻力矩,如果采用传统id=0控制,无法利用这部分磁阻力矩,造成电机效率的损失,针对于传统旋转电机的此类情况,目前大部分研究应用最大转矩电流比可以解决上述问题,而对于直线电机,研究较少,如何构建适用于直线电机的最大推力转矩比控制模型这是本领域的问题之一。而在实现内置式永磁直线同步电机无位置传感控制时,永磁体磁链可以用电压模型或者电流模型来计算。电流模型计算永磁体矢量时需要转子位置信息,因此磁链法一般利用电压模型或者电压和电流模型计算合成磁链矢量的变化量,再对其积分获得合成磁链矢量的估计值,然后减去定子磁链得到转子磁链估计值。一般情况下,定子磁链与反电势为正交关系,由于磁链估计运算中含有积分项,产生的直流偏移的产生使得磁链与反电势的正交特性消失,即两个向量之间的夹角不再是直角,导致磁链估计误差,在低速时尤为明显。另外,无论在最大推力电流比控制还是磁链估计方法均需要获取电感的估计值,因此,如何获得准确的电感估计值、如何补偿积分器的直流偏移误差获得准确的磁链值是本领域要解决的问题之二。

发明内容

针对现有技术存在的问题,本发明提供一种内置式永磁直线同步电机无位置传感控制方法。

一种内置式永磁直线同步电机无位置传感控制方法,包括以下步骤:

步骤1:获取定子绕组的三相电流iA、iB、iC和三相电压uA、uB、uC

步骤2:对三相电流和三相电压做Clark变换,得到电压、电流在两相静止坐标系的分量iα、iβ和uα、uβ

步骤3:构建基于直流偏移补偿的α、β两相静止坐标系磁链估计器,估算α、β轴的磁链ψα、ψβ,并采用坐标转换将α、β轴的磁链ψα、ψβ转化为d、q轴磁链

步骤3.1:估计直流偏移误差量Δ为:

△=(ψα·εαβ·εβ)/|ψs|

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