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        基于IPM永磁同步電機(jī)控制矢量分析

        2012-10-15 12:38:56陳立沖張洪雷王金磊蔡交明
        科技傳播 2012年23期
        關(guān)鍵詞:同步電機(jī)永磁定子

        陳立沖,王 瑛,張洪雷,羅 曉,王金磊,蔡交明

        奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司,安徽蕪湖 241002

        0 引言

        IPM永磁同步電機(jī)一般是在基速以下采用最大轉(zhuǎn)矩(MTPA)控制方式,在基速以上采用弱磁控制方式以保證輸出最大功率,達(dá)到恒功率弱磁擴(kuò)速的目的。因此,研究永磁同步電機(jī)的弱磁控制技術(shù),有效的拓寬更高的轉(zhuǎn)速運(yùn)行,成為技術(shù)熱點(diǎn)問(wèn)題之一。綜合考慮到功率模塊的電壓、電流限制,同時(shí)便于實(shí)現(xiàn)以上控制方式,就要對(duì)電機(jī)實(shí)際參數(shù)進(jìn)行矢量控制分析,之后有效的判斷出電機(jī)參數(shù)與功率模塊的選擇是否合適。

        1 IPM地阿基動(dòng)態(tài)數(shù)學(xué)方程

        基于轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向的IPM電機(jī)動(dòng)態(tài)數(shù)學(xué)模型如下(1)(2)(3)(6)

        式中ud,uq分別為d、q軸電壓 ;id、iq分別為d、q軸電流 ;Ld、Lq分別為d、q軸電感;Te為電機(jī)電磁轉(zhuǎn)矩;ψm為IPM磁鏈;Rs為定子電阻;ω為電機(jī)機(jī)械角速度;p為電機(jī)極對(duì)數(shù)。

        對(duì)d q軸的電壓解耦后用公式可以簡(jiǎn)化表示為下式:

        其中:μd、μq為d 、q軸電壓;

        電機(jī)電磁轉(zhuǎn)矩Te可以用下式表示:

        在電磁轉(zhuǎn)矩公式中轉(zhuǎn)矩包括兩部分:第一部分轉(zhuǎn)矩分量1.5pψmiq主要是永磁體磁鏈產(chǎn)生的永磁轉(zhuǎn)矩;第二部分轉(zhuǎn)矩分量1.5p( Ld-Lq)idiq主要是永磁體的凸極效應(yīng)產(chǎn)生的磁阻轉(zhuǎn)矩 ;采用PMSM電機(jī)可以充分地利用磁阻轉(zhuǎn)矩,以實(shí)現(xiàn)相同轉(zhuǎn)矩的相電流幅值最小,降低逆變器容量。

        2 永磁同步電機(jī)矢量控制分析

        由于動(dòng)力蓄電池特性和逆變器功率模塊的最大電流等級(jí)限制,兼顧電機(jī)低速大轉(zhuǎn)矩、高速恒功率寬調(diào)速,永磁同步電機(jī)采用定子電流的最佳控制方法,如圖1所示。

        1)區(qū)間ω≤ω1時(shí),定子電流矢量定于B點(diǎn),永磁電機(jī)采用最大轉(zhuǎn)矩/電流控制比控制(MTPA),電機(jī)以最大轉(zhuǎn)矩運(yùn)行,電流極限圓內(nèi)的電流矢量應(yīng)滿足如下關(guān)系:

        條件Ld<Lq(10)

        電流極限圓:

        2)區(qū)間ω1≤ω≤ω2時(shí),當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速升高,電流矢量沿著B點(diǎn)移至C點(diǎn)。C點(diǎn)對(duì)應(yīng)電壓達(dá)到極限時(shí)電機(jī)能夠運(yùn)行于最大輸出功率的最低轉(zhuǎn)速點(diǎn)。其控制方式采用弱磁控制,定子電流矢量軌跡表示為:

        電壓極限圓:

        3)區(qū)間ω>ω2時(shí),電流矢量沿著最大功率軌跡從C點(diǎn)移動(dòng)到D點(diǎn),定子電流矢量軌跡表示為:

        把式(4)(5)代入到式(14)中得出式(17)電壓極限圓方程。

        圖1 定子電流矢量軌跡

        圖1中:C1表示電流極限圓;

        T4表示電機(jī)轉(zhuǎn)矩的MTPA曲線;

        P1表示最大功率曲線;

        ω1、ω2表示電壓極限圓;

        d、q分別表示定子的d、q軸分量;

        圖1中為T2=40Nm,ω1=3000rpm, T3=15Nm,ω2=6000rpm兩個(gè)工況下的最佳穩(wěn)定工作點(diǎn)。Umax=54V,電流極限圓的軌跡是以原點(diǎn)為圓心,半徑為id-FW的圓,電壓極限圓軌跡是以點(diǎn)E(-id-FW,0)為圓心,半徑為(μlim/ωe)的同心圓,隨著轉(zhuǎn)速升高電壓極限圓以E點(diǎn)為中心收縮。根據(jù)式(12)可以計(jì)算出ISG電機(jī)最大弱磁電流id-FW=183A,位于電流極限圓以內(nèi),這有利于調(diào)高電機(jī)的調(diào)速范圍。電機(jī)的一個(gè)完整的工作過(guò)程位于由O-A-B-C-D線段組成。電機(jī)在MTPA算法的控制下由O點(diǎn)加速至A點(diǎn),此時(shí)轉(zhuǎn)速為3000rpm,電機(jī)沿著ω1=3000rpm的電壓極限圓在弱磁算法的控制下到達(dá)B點(diǎn)(電流極限圓與電壓極限圓的交點(diǎn))。然后沿著電流極限圓電機(jī)加速到6000rpm到達(dá)C點(diǎn),最后電機(jī)沿著ω2=6000rpm,的電壓極限圓到達(dá)D點(diǎn),此時(shí)的轉(zhuǎn)矩Te=0N·m。

        電動(dòng)機(jī)運(yùn)行時(shí),定子電流空間矢量既不能超出電動(dòng)機(jī)的電流極限圓,也不能超出電壓極限圓。這種分析方法適用于電機(jī)電動(dòng)、發(fā)電狀態(tài)。

        附表1電機(jī)參數(shù)經(jīng)過(guò)分析完全滿足電機(jī)開發(fā)設(shè)計(jì)要求。

        表1 插入式永磁同步電機(jī)參數(shù)表

        3 結(jié)論

        根據(jù)IPM永磁同步電機(jī)在不同轉(zhuǎn)速段的轉(zhuǎn)矩特性,綜合考慮電流、電壓限制條件,以最大轉(zhuǎn)矩輸出為目標(biāo)設(shè)計(jì)出一種永磁同步電機(jī)全速范圍運(yùn)行的電流控制策略。該方法可以快速評(píng)估電機(jī)設(shè)計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性,達(dá)到永磁電機(jī)參數(shù)與功率模塊選擇分析的最佳方法,減小設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

        [1]Shigeo Morimoto,Masayuki Sanada,Yoji Takeda.Wide-Speed Operation of Interior Permanent Magnet Synchronous Motors with High-Performance Current Regulator[J].IEEE Transaction on Industry Applications,1994,30(4):920-926.

        [2]唐任遠(yuǎn).現(xiàn)代永磁電機(jī)理論與設(shè)計(jì)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1997.

        [3]陳伯時(shí).電力拖動(dòng)自動(dòng)控制系統(tǒng)第二版[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2001.

        [4]王成元,夏加寬,孫宜標(biāo).現(xiàn)代電機(jī)控制技術(shù)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2009.

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