一种永磁同步电机永磁磁链的辨识方法
技术领域
本发明涉及一种永磁同步电机,尤其涉及一种永磁同步电机永磁磁链的辨识方法,属于永磁同步电机控制领域。
背景技术
永磁同步电机具有结构简单、功率密度高、控制简单等诸多优点。近年来,永磁同步电机在高性能调速系统和伺服控制系统等工业领域中得到了日益广泛的应用。
高性能永磁同步电机控制系统需要准确的永磁磁链信息。但永磁磁链波动和失磁会导致电机发热和转矩性能变差,严重情况下电机可能失控和报废。目前,公知的现有技术,是从电机设计角度出发,优化磁路结构,降低失磁风险,此类方法属于静态预防方案。而对电机运行中的失磁,往往要到引发明显故障后才停机检测,只能称为一种失磁后的离线分析方法,能引发故障的失磁程度往往已很严重。
因此,现有技术的永磁磁链辨识效果难以满足永磁同步电机高性能控制要求。如何实时准确辨识永磁同步电机永磁磁链,是现有技术有待解决的问题。
发明内容
本发明的目的是为了解决永磁同步电机高性能控制中电机永磁磁链难以实时准确辨识的问题,而提出一种永磁同步电机永磁磁链的辨识方法。
为了达到上述目的,本发明所采取的技术方案是:
一种永磁同步电机永磁磁链的辨识方法,包括如下步骤:
(1)将永磁同步电机中性点与直流电压源中点接地,从而永磁同步电机中性点的电压为0;
(2)确定永磁同步电机A、B、C三相端电压和相电压;
(3)检测永磁同步电机A、B、C三相相电流,结合前述相电压,计算永磁同步电机A、B、C三相相反电势;
(4)对所述永磁同步电机A、B、C三相相反电势积分得到三相永磁磁链,再通过CLARK变换,将所述三相永磁磁链矢量合成,得到永磁同步电机永磁磁链。
上述步骤(2)中,永磁同步电机A、B、C三相端电压的确定方法是:首先判断三相全桥逆变器工作在导通过程还是续流过程,当工作在导通过程,永磁同步电机A、B、C三相端电压通过功率管的状态确定:若某相的上桥臂功率管开通,则该相端电压数值为直流电压源幅值的1/2、极性为正,若某相的下桥臂功率管开通,则该相端电压数值为直流电压源幅值的1/2、极性为负;当工作在续流过程,永磁同步电机A、B、C三相端电压通过续流二极管的状态确定:若某相的上桥臂续流二极管开通,则该相端电压数值为直流电压源幅值的1/2、极性为正,若某相的下桥臂续流二极管开通,则该相端电压数值为直流电压源幅值的1/2、极性为负。
上述判断三相全桥逆变器工作在导通过程还是续流过程的方法是:检测三相全桥逆变器功率管是否全部关断,当三相全桥逆变器功率管不是全部关断时,则表明三相全桥逆变器处于导通过程;当三相全桥逆变器功率管全部关断,则表明三相全桥逆变器处于续流过程。
上述步骤(2)中,永磁同步电机A、B、C三相相电压的确定方法是:将永磁同步电机A、B、C三相端电压减去中性点的电压,得到永磁同步电机相电压,由于中性点的电压为0,故相电压与端电压相同。
上述步骤(3)的方法是:利用电流传感器检测永磁同步电机A、B、C三相相电流ia、ib、ic,再结合步骤(2)中的A、B、C三相相电压ua、ub、uc,根据下式永磁同步电机相电压平衡方程,计算得到永磁同步电机三相相反电势ea、eb、ec:
其中,Ra、Rb、Rc分别为永磁同步电机A、B、C三相相电阻,La、Lb、Lc分别为永磁同步电机A、B、C三相相电感。
上述步骤(4)的方法是:对步骤(3)得到的永磁同步电机三相相反电势利用下式进行积分,得到三相永磁磁链ψra、ψrb、ψrc:
再利用下式,通过CLARK变换,将所述三相永磁磁链矢量合成,得到永磁同步电机永磁磁链ψrα、ψrβ:
本发明的方法与现有技术相比,所需的电机参数少,结构简单,计算量小,辨识精度高,实时性好。
附图说明
图1为一种永磁同步电机永磁磁链的辨识方法流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图,对本发明进行进一步的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
图1所示,为本发明的一种永磁同步电机永磁磁链的辨识方法,包括下列步骤:
(1)将永磁同步电机中性点与直流电压源中点接地,从而将永磁同步电机中性点的电压钳位为0;
(2)通过三相全桥逆变器导通过程和续流过程中功率管及续流二极管的通断状态,确定永磁同步电机端电压;用所述端电压减去所述中性点的电压,得到永磁同步电机相电压;
在确定永磁同步电机A、B、C三相的端电压时,可根据三相全桥逆变器工作的导通过程和续流过程两种情况分别考虑,具体可通过检测三相全桥逆变器功率管是否全部关断来判断三相全桥逆变器是工作在导通过程还是续流过程,具体来说,当三相全桥逆变器功率管不是全部关断时,则表明三相全桥逆变器处于导通过程;当三相全桥逆变器功率管全部关断,则表明三相全桥逆变器处于续流过程。
在三相全桥逆变器导通过程,永磁同步电机A、B、C三相端电压通过功率管的状态确定:若某相的上桥臂功率管开通,则该相端电压数值为直流电压源幅值的1/2、极性为正,若某相的下桥臂功率管开通,则该相端电压数值为直流电压源幅值的1/2、极性为负。
在三相全桥逆变器续流过程,永磁同步电机A、B、C三相端电压通过续流二极管的状态确定:由于续流过程三相全桥逆变器功率管全部关断,永磁同步电机A、B、C各相通过各自所连接的三相全桥逆变器桥臂上唯一开通的续流二极管续流,若某相的上桥臂续流二极管开通,则该相端电压数值为直流电压源幅值的1/2、极性为正,若某相的下桥臂续流二极管开通,则该相端电压数值为直流电压源幅值的1/2、极性为负。
将上述端电压减去上述中性点的电压,得到永磁同步电机相电压,由于上述中性点的电压为0,故相电压与上述端电压相同:A相相电压ua等于A相端电压,B相相电压ub等于B相端电压,C相相电压uc等于C相端电压。
(3)利用电流传感器检测永磁同步电机A、B、C三相相电流ia、ib、ic,再结合前述相电压ua、ub、uc,根据下式永磁同步电机相电压平衡方程,计算得到永磁同步电机三相相反电势ea、eb、ec:
其中,Ra、Rb、Rc分别为永磁同步电机A、B、C三相相电阻,La、Lb、Lc分别为永磁同步电机A、B、C三相相电感。
(4)对步骤(3)得到的永磁同步电机三相相反电势利用下式进行积分,得到三相永磁磁链ψra、ψrb、ψrc:
再利用下式,通过CLARK变换,将所述三相永磁磁链矢量合成,得到永磁同步电机永磁磁链ψrα、ψrβ:
以上实施例仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明保护范围之内。