CN109995263A - 基于同步旋转坐标系的滞环电流控制方法 - Google Patents

基于同步旋转坐标系的滞环电流控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109995263A
CN109995263A CN201910275814.9A CN201910275814A CN109995263A CN 109995263 A CN109995263 A CN 109995263A CN 201910275814 A CN201910275814 A CN 201910275814A CN 109995263 A CN109995263 A CN 109995263A
Authority
CN
China
Prior art keywords
voltage vector
work
sector
vector
level
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910275814.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109995263B (zh
Inventor
解恩
任璐
于博文
薛世阳
张智
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Northwestern Polytechnical University
Original Assignee
Northwestern Polytechnical University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Northwestern Polytechnical University filed Critical Northwestern Polytechnical University
Priority to CN201910275814.9A priority Critical patent/CN109995263B/zh
Publication of CN109995263A publication Critical patent/CN109995263A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109995263B publication Critical patent/CN109995263B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/53Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M7/537Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters
    • H02M7/5387Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration
    • H02M7/53871Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration with automatic control of output voltage or current
    • H02M7/53875Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration with automatic control of output voltage or current with analogue control of three-phase output
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/53Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M7/537Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters
    • H02M7/539Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters with automatic control of output wave form or frequency
    • H02M7/5395Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters with automatic control of output wave form or frequency by pulse-width modulation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P27/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage
    • H02P27/04Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage
    • H02P27/06Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage using dc to ac converters or inverters
    • H02P27/08Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage using dc to ac converters or inverters with pulse width modulation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0048Circuits or arrangements for reducing losses
    • H02M1/0054Transistor switching losses
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

本发明提供了一种基于同步旋转坐标系的滞环电流控制方法。通过基于电压矢量的滞环控制,将电流误差限制在随坐标轴旋转的正方形内,且考虑三相之间的耦合关系,当电流误差超过滞环宽度时,选择合适的电压矢量使电流误差向其相反方向运行,进而将电流误差限制在正方形内,给出了详细的电压矢量选择方案,使输出电流波形正弦度高。可以减小转矩脉动,同时减小逆变器开关动作次数,降低开关损耗。

Description

基于同步旋转坐标系的滞环电流控制方法
技术领域
本发明属三相电压源逆变器电流控制领域,具体涉及一种在同步旋转坐标系下的滞环电流控制方法。
背景技术
三相电压源逆变器的电流控制是有源电力滤波器、交流电机控制、不间断电源等应用的总体控制结构中重要组成部分,电流控制器的质量直接影响系统的性能。目前对电流的控制主要有预测控制、PI控制及滞环控制。预测控制实现复杂,需要负载参数;PI控制参数调整时间长,不确定因素较多。
滞环控制是一种基于瞬时值反馈的控制技术,将反馈信号与给定信号进行比较,若反馈值大于给定值,则通过逆变器使之减小,反之增大,将偏差限制在一定范围内。滞环控制由于实现简单、稳定好、动态响应快,鲁棒性好等优点得到了广泛应用,但其开关频率在一个工频周期内不固定,开关频率可控性差。
发明内容
为了克服滞环控制的开关频率可控性差并考虑负载三相之间的耦合关系,本发明提供了一种基于同步旋转坐标系的滞环电流控制方法。通过基于电压矢量的滞环控制,将电流误差限制在随坐标轴旋转的正方形内,且考虑三相之间的耦合关系,当电流误差超过滞环宽度时,选择合适的电压矢量使电流误差向其相反方向运行,进而将电流误差限制在正方形内,给出了详细的电压矢量选择方案,使输出电流波形正弦度高。可以减小转矩脉动,同时减小逆变器开关动作次数,降低开关损耗。
一种基于同步旋转坐标系的滞环电流控制方法,其特征在于步骤如下:
步骤1:给定滞环宽度Δi*,使电流误差限制在相应范围内,本发明中,Δi*的取值范围为0.1~0.5A,电流误差限制在以Δi*为边长的正方形区域内。
步骤2:由三相电压源逆变器得到8个电压空间矢量,包括6个非零电压矢量V1、V2、V3、V4、V5、V6和2个零电压矢量V0、V7,V0~V7的开关状态分别为000、100、110、010、011、001、101、111,令V1与α轴方向一致,6个非零电压矢量将空间分为六个扇区,从V1开始,逆时针分别为V1和V2之间为扇区Ⅰ、V2和V3之间为扇区Ⅱ、V3和V4之间为扇区Ⅲ、V4和V5之间为扇区Ⅳ、V5和V6之间为扇区Ⅴ、V7和V8之间为扇区Ⅵ,对于任一时刻的旋转电压矢量根据扇区分布判断得到其所在的扇区。
步骤3:令同步旋转坐标轴d轴与矢量方向一致、q轴与矢量方向一致,其中,为与同一时刻转子磁链的位置,且与垂直;当iδd≥Δi*/2时,二电平滞环控制器输出Dd=1;当iδq≥Δi*/2时,二电平滞环控制器输出Dq=1;当iδd≤-Δi*/2时,二电平滞环控制器输出Dd=0;当iδq≤-Δi*/2时,二电平滞环控制器输出Dq=0;当-Δi*/2<iδd<Δi*/2或-Δi*/2<iδq<Δi*/2时,二电平滞环控制器输出Dd或Dq不变,为上一时刻值;其中,iδd为电流误差在d轴上的分量,iδq为电流误差在q轴上的分量,电流误差是指电流实际反馈值与给定电流值之差。
步骤4:根据矢量所在扇区和二电平滞环控制器输出值,判断得到即将动作的电压矢量,具体为:
(1)位于第Ⅰ扇区时:当二电平滞环控制器输出Dd=1、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=1、Dq=0时,选择电压矢量V2;当Dd=0、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=0、Dq=0时,选择电压矢量V1
(2)位于第Ⅱ扇区时:当二电平滞环控制器输出Dd=1、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=1、Dq=0时,选择电压矢量V3;当Dd=0、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=0、Dq=0时,选择电压矢量V2
(3)位于第Ⅲ扇区时:当二电平滞环控制器输出Dd=1、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=1、Dq=0时,选择电压矢量V4;当Dd=0、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=0、Dq=0时,选择电压矢量V3
(4)位于第Ⅳ扇区时:当二电平滞环控制器输出Dd=1、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=1、Dq=0时,选择电压矢量V5;当Dd=0、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=0、Dq=0时,选择电压矢量V4
(5)位于第Ⅴ扇区时:当二电平滞环控制器输出Dd=1、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=1、Dq=0时,选择电压矢量V6;当Dd=0、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=0、Dq=0时,选择电压矢量V5
(6)位于第Ⅵ扇区时:当二电平滞环控制器输出Dd=1、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=1、Dq=0时,选择电压矢量V1;当Dd=0、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=0、Dq=0时,选择电压矢量V6
步骤5:每一个电压矢量对应控制器的1路PWM信号,根据所选择的电压矢量控制器输出对应的PWM驱动信号,控制所对应的逆变器开关管的通断状态,从而控制电机运行。
本发明的有益效果是:由于采用基于电压矢量的滞环控制策略,通过选择合适的电压矢量使电流误差限制在一定的范围内,使得输出电流波形正弦度高,且每次只选择一个电压矢量,可以减小转矩脉动,同时减小逆变器开关动作次数,降低开关损耗。
附图说明
图1是本发明的一种基于同步旋转坐标系的滞环电流控制方法流程图。
图2是本发明实施例的永磁同步电机滞环电流控制方法的原理框图。
图3是三相电压源逆变器得到的8个电压空间矢量及电流增量的示意图。
图4是电压矢量位于第二扇区时的方法示意图。
图5是二电平滞环控制器示意图。
图6是二电平滞环控制器输出Dd=1,Dq=1时的区域示意图。
图7是二电平滞环控制器输出Dd=1,Dq=0时的区域示意图。
图8是二电平滞环控制器输出Dd=0,Dq=1时的区域示意图。
图9是二电平滞环控制器输出Dd=0,Dq=0时的区域示意图。
图10是本发明实施例的三相逆变器电路接电机负载图。
图11是本发明方法在MATLAB/Simulink环境下仿真得到的A相定子绕组电流波形图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明,本发明包括但不仅限于下述实施例。
如图1所示,本发明提供了一种基于同步旋转坐标系的滞环电流控制方法,可以实现对电机瞬时电流的直接控制。图2为永磁同步电机(Permanent Magnet SynchronousMotor,PMSM)控制框图,由位置环、速度环和电流环三环组成,采用id=0的控制方法,其中APR、ASR分别为位置控制器和转速控制器,θ和θ*分别为转子实际反馈的位置和参考位置,n和n*分别为转子实际反馈的转速和参考转速,iA、iB、iC为逆变器输出的三相电流值,经过坐标变换转为d轴电流值id和q轴电流值iq为参考电流值,Δi*为滞环宽度,Udc为逆变器直流供电电压。
本发明的滞环电流控制方法具体实现过程如下:
步骤1:给定滞环宽度Δi*,使电流误差限制在相应范围内,本发明中,Δi*的取值范围为0.1~0.5A,电流误差限制在以Δi*为边长的正方形区域内。
步骤2:判断电压矢量所在的扇区。
如图3所示,由三相电压源逆变器得到8个电压空间矢量,包括其中6个非零电压矢量(V1、V2、V3、V4、V5、V6)和2个零电压矢量(V0、V7)。V0~V7的开关状态分别为000、100、110、010、011、001、101、111。该6个非零电压矢量将空间分为六个扇区,从V1开始,逆时针分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ扇区。
对于任一时刻的旋转电压矢量根据其所处位置可以判断得到其所在扇区。图3中,矢量位于两个相邻有效矢量之间的任意位置,则其位于第Ⅱ扇区。
步骤3:根据电压矢量所在扇区进行开关表的选择。
图4给出了当电压矢量位于第Ⅱ扇区时,本发明的方法示意图。其中,为某时刻电压空间矢量,为该时刻转子磁链的位置,与垂直,同步旋转坐标轴d、q轴分别与矢量方向一致,为电流给定值,为电流实际反馈值,为实际值与给定值之差,其在d轴的分量为iδd,在q轴的分量为iδq。由于采用id=0控制方式,此时,与q轴同相,进而与电压矢量同相。电流滞环宽度为Δi*,位于d、q坐标系中表现为以Δi*为边长的正方形,如图4中阴影部分所示。
对于某一时刻的旋转电压矢量电流控制器利用四个变换矢量(包括两个零矢量)以改变瞬时电流的方向,瞬时电流改变依据公式(1),该公式由公式(2)推导得出。
其中,n为0~7的任意整数;表示在电压矢量作用下的电流增量;表示将要动作的电压矢量;表示给定时刻旋转电压矢量;表示负载电流;L为电机每相的等效电感;R为电机每相的等效电阻;ΔT为电压矢量的有效时间间隔。
图5为本发明采用的滞环控制器,是一个输入为电流误差iδ,输出为D,滞环宽度为Δi*的二电平滞环控制器,当电流误差到达滞环的上限时,即d轴:iδd≥Δi*/2、q轴:iδq≥Δi*/2,此时输出D=1;当电流误差到达滞环的下限时,即d轴:iδd≤-Δi*/2、q轴:iδq≤-Δi*/2,此时输出D=0;当电流误差在滞环宽度内,即d轴:-Δi*/2<iδd<Δi*/2、q轴:-Δi*/2<iδq<Δi*/2,此时输出不变,为上一时刻值。据此,电压矢量的选择有以下4种情况,其中Dd、Dq分别表示d轴、q轴的滞环输出值:
当输出Dd=1,Dq=1时,即d、q轴误差电流都到达滞环上限,此时,电流误差矢量的端点位于图6所示的右上角阴影区域内,为了使电流回到滞环区域内,需选择矢量V0或V7使大致向左下角方向运行。
当输出Dd=1,Dq=0时,即d轴误差电流到达滞环上限,q轴到达滞环下限,此时,电流误差矢量的端点位于图7所示的右下角阴影区域内,为了使电流回到滞环区域内,需选择矢量V3使大致向左上角方向运行。
当输出Dd=0,Dq=1时,即d轴误差电流到达滞环下限,q轴到达滞环上限,此时,电流误差矢量的端点位于图8所示的左上角阴影区域内,为了使电流回到滞环区域内,需选择矢量V0或V7使大致向右下角方向运行。
当输出Dd=0,Dq=0时,即d、q轴误差电流都到达滞环下限,此时,电流误差矢量的端点位于图9所示的左下角阴影区域内,为了使电流回到滞环区域内,需选择矢量V2使大致向右上角方向运行。
则可以得到的开关表,如表1所示,其中VX表示V0或者V7
表1 位于第Ⅱ扇区时开关表
同理,当位于Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ扇区时开关表如表2~6所示。
表2 位于第Ⅰ扇区时开关表
表3 位于第Ⅲ扇区时开关表
表4 位于第Ⅳ扇区时开关表
表5 位于第Ⅴ扇区时开关表
表6 位于第Ⅵ扇区时开关表
步骤4:每一个电压矢量对应控制器的1路PWM信号,根据所选择的电压矢量控制器输出对应的PWM驱动信号,如图10所示,控制器输出的6路PWM驱动信号分别控制逆变器6个开关管S1~S6的开通和关断,进而控制电机运行。
在MATLAB/Simulink环境下,采用本发明的滞环控制方法进行仿真试验,条件为0.2s时给负载转矩10Nm,转速给定为1000r/min,仿真时间为1s。仿真结果如图11所示,可以看出,电流波形正弦度高,具有快速的动态响应,符合控制要求,说明本发明控制方法有效。在相同仿真条件下,比较传统滞环控制方法和本发明的基于同步旋转坐标系的滞环控制方法的开关次数,对于A相桥臂来说,结果如表7所示,可以看出本发明方法能够减少逆变器开关动作次数,使开关损耗降低。
表7A相桥臂开关次数比较结果
控制方法 传统滞环 本发明滞环
开关次数 3.573×10<sup>5</sup> 1.694×10<sup>5</sup>

Claims (1)

1.一种基于同步旋转坐标系的滞环电流控制方法,其特征在于步骤如下:
步骤1:给定滞环宽度Δi*,使电流误差限制在相应范围内,本发明中,Δi*的取值范围为0.1~0.5A,电流误差限制在以Δi*为边长的正方形区域内;
步骤2:由三相电压源逆变器得到8个电压空间矢量,包括6个非零电压矢量V1、V2、V3、V4、V5、V6和2个零电压矢量V0、V7,V0~V7的开关状态分别为000、100、110、010、011、001、101、111,令V1与α轴方向一致,6个非零电压矢量将空间分为六个扇区,从V1开始,逆时针分别为V1和V2之间为扇区Ⅰ、V2和V3之间为扇区Ⅱ、V3和V4之间为扇区Ⅲ、V4和V5之间为扇区Ⅳ、V5和V6之间为扇区Ⅴ、V7和V8之间为扇区Ⅵ,对于任一时刻的旋转电压矢量根据扇区分布判断得到其所在的扇区;
步骤3:令同步旋转坐标轴d轴与矢量方向一致、q轴与矢量方向一致,其中,为与同一时刻转子磁链的位置,且与垂直;当iδd≥Δi*/2时,二电平滞环控制器输出Dd=1;当iδq≥Δi*/2时,二电平滞环控制器输出Dq=1;当iδd≤-Δi*/2时,二电平滞环控制器输出Dd=0;当iδq≤-Δi*/2时,二电平滞环控制器输出Dq=0;当-Δi*/2<iδd<Δi*/2或-Δi*/2<iδq<Δi*/2时,二电平滞环控制器输出Dd或Dq不变,为上一时刻值;其中,iδd为电流误差在d轴上的分量,iδq为电流误差在q轴上的分量,电流误差是指电流实际反馈值与给定电流值之差;
步骤4:根据矢量所在扇区和二电平滞环控制器输出值,判断得到即将动作的电压矢量,具体为:
(1)位于第Ⅰ扇区时:当二电平滞环控制器输出Dd=1、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=1、Dq=0时,选择电压矢量V2;当Dd=0、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=0、Dq=0时,选择电压矢量V1
(2)位于第Ⅱ扇区时:当二电平滞环控制器输出Dd=1、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=1、Dq=0时,选择电压矢量V3;当Dd=0、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=0、Dq=0时,选择电压矢量V2
(3)位于第Ⅲ扇区时:当二电平滞环控制器输出Dd=1、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=1、Dq=0时,选择电压矢量V4;当Dd=0、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=0、Dq=0时,选择电压矢量V3
(4)位于第Ⅳ扇区时:当二电平滞环控制器输出Dd=1、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=1、Dq=0时,选择电压矢量V5;当Dd=0、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=0、Dq=0时,选择电压矢量V4
(5)位于第Ⅴ扇区时:当二电平滞环控制器输出Dd=1、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=1、Dq=0时,选择电压矢量V6;当Dd=0、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=0、Dq=0时,选择电压矢量V5
(6)位于第Ⅵ扇区时:当二电平滞环控制器输出Dd=1、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=1、Dq=0时,选择电压矢量V1;当Dd=0、Dq=1时,选择电压矢量V0或V7;当Dd=0、Dq=0时,选择电压矢量V6
步骤5:每一个电压矢量对应控制器的1路PWM信号,根据所选择的电压矢量控制器输出对应的PWM驱动信号,控制所对应的逆变器开关管的通断状态,从而控制电机运行。
CN201910275814.9A 2019-04-08 2019-04-08 基于同步旋转坐标系的滞环电流控制方法 Active CN109995263B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910275814.9A CN109995263B (zh) 2019-04-08 2019-04-08 基于同步旋转坐标系的滞环电流控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910275814.9A CN109995263B (zh) 2019-04-08 2019-04-08 基于同步旋转坐标系的滞环电流控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109995263A true CN109995263A (zh) 2019-07-09
CN109995263B CN109995263B (zh) 2021-04-02

Family

ID=67132473

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910275814.9A Active CN109995263B (zh) 2019-04-08 2019-04-08 基于同步旋转坐标系的滞环电流控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109995263B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111464075A (zh) * 2020-05-06 2020-07-28 长安大学 一种双直流电机并联系统及电流滞环控制方法
CN111464074A (zh) * 2020-05-06 2020-07-28 长安大学 一种三直流电机并联系统及电流控制方法
CN111464071A (zh) * 2020-05-06 2020-07-28 长安大学 一种四直流电机并联电流滞环容错控制方法及控制系统
CN117937969A (zh) * 2024-01-24 2024-04-26 广东明能科技有限公司 一种三相逆变器滞环电流控制方法、装置和设备
CN117937969B (zh) * 2024-01-24 2024-07-09 广东明能科技有限公司 一种三相逆变器滞环电流控制方法、装置和设备

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070241703A1 (en) * 2006-04-14 2007-10-18 Denso Corporation Control system for multiphase rotary electric machines
CN103516280A (zh) * 2013-09-30 2014-01-15 清华大学 一种永磁同步电机电流环调节器的改进方法
CN104682748A (zh) * 2014-12-15 2015-06-03 国家电网公司 光伏并网逆变器空间电压矢量双滞环电流控制方法和系统
CN104734164A (zh) * 2015-03-31 2015-06-24 中国矿业大学 一种基于电压空间矢量的低压静止无功发生器的控制方法
CN106208061A (zh) * 2016-08-10 2016-12-07 东南大学 一种单相并联型有源电力滤波器的滞环电流控制方法
CN107749625A (zh) * 2017-11-30 2018-03-02 辽宁工程技术大学 同步旋转坐标系下的apf滞环svpwm容错控制方法
CN108282079A (zh) * 2018-01-29 2018-07-13 云南电网有限责任公司 一种并网逆变器的多环宽滞环电流控制方法及电路
KR101887092B1 (ko) * 2017-12-27 2018-09-06 주식회사 한강기전 이중 히스테리시스 전류제어기를 사용한 무변압기형 무정전전원장치
CN109327168A (zh) * 2018-10-08 2019-02-12 长安大学 一种永磁同步电机模糊滞环电流控制系统及方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070241703A1 (en) * 2006-04-14 2007-10-18 Denso Corporation Control system for multiphase rotary electric machines
CN103516280A (zh) * 2013-09-30 2014-01-15 清华大学 一种永磁同步电机电流环调节器的改进方法
CN104682748A (zh) * 2014-12-15 2015-06-03 国家电网公司 光伏并网逆变器空间电压矢量双滞环电流控制方法和系统
CN104734164A (zh) * 2015-03-31 2015-06-24 中国矿业大学 一种基于电压空间矢量的低压静止无功发生器的控制方法
CN106208061A (zh) * 2016-08-10 2016-12-07 东南大学 一种单相并联型有源电力滤波器的滞环电流控制方法
CN107749625A (zh) * 2017-11-30 2018-03-02 辽宁工程技术大学 同步旋转坐标系下的apf滞环svpwm容错控制方法
KR101887092B1 (ko) * 2017-12-27 2018-09-06 주식회사 한강기전 이중 히스테리시스 전류제어기를 사용한 무변압기형 무정전전원장치
CN108282079A (zh) * 2018-01-29 2018-07-13 云南电网有限责任公司 一种并网逆变器的多环宽滞环电流控制方法及电路
CN109327168A (zh) * 2018-10-08 2019-02-12 长安大学 一种永磁同步电机模糊滞环电流控制系统及方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JON ARE SUUL,ET AL: "Synchronous Reference Frame Hysteresis Current Control for Grid Converter Applications", 《PROCEEDINGS OF 14TH INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE,EPE-PEMC 2010》 *
MANSOUR MOHSENI,ET AL: "A New Vector-Based Hysteresis Current Control Scheme for Three-Phase PWM Voltage-Source Inverters", 《IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS 》 *
曹武,等: "有源滤波器同步坐标系下的空间矢量滞环电流控制新方法", 《电工技术学报》 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111464075A (zh) * 2020-05-06 2020-07-28 长安大学 一种双直流电机并联系统及电流滞环控制方法
CN111464074A (zh) * 2020-05-06 2020-07-28 长安大学 一种三直流电机并联系统及电流控制方法
CN111464071A (zh) * 2020-05-06 2020-07-28 长安大学 一种四直流电机并联电流滞环容错控制方法及控制系统
CN111464075B (zh) * 2020-05-06 2021-07-23 长安大学 一种双直流电机并联系统及电流滞环控制方法
CN111464074B (zh) * 2020-05-06 2021-07-30 长安大学 一种三直流电机并联系统及电流控制方法
CN111464071B (zh) * 2020-05-06 2021-07-30 长安大学 一种四直流电机并联电流滞环容错控制方法及控制系统
CN117937969A (zh) * 2024-01-24 2024-04-26 广东明能科技有限公司 一种三相逆变器滞环电流控制方法、装置和设备
CN117937969B (zh) * 2024-01-24 2024-07-09 广东明能科技有限公司 一种三相逆变器滞环电流控制方法、装置和设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN109995263B (zh) 2021-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103066910B (zh) 一种可抑制转矩脉动的直接转矩控制方法
CN109995263A (zh) 基于同步旋转坐标系的滞环电流控制方法
CN105634358B (zh) 永磁同步电机的弱磁控制方法和驱动控制装置
CN108521243B (zh) 一种基于空间矢量调制的高速永磁同步电机直接功率控制方法
CN103312244A (zh) 基于分段式滑模变结构的无刷直流电机直接转矩控制方法
CN111106767B (zh) 永磁同步电机的无传感器启动控制方法
CN106059419B (zh) 一种永磁同步电机并联矢量控制方案
CN108512473B (zh) 三相四开关永磁同步电机调速系统的直接转矩控制方法
CN107482982A (zh) 一种基于铁损模型的异步电机矢量控制方法
CN111355409B (zh) 一种永磁同步电机的控制方法、系统及存储介质
CN109995293A (zh) 永磁同步电机无速度传感器控制下i/f启动与闭环控制的切换方法
CN104967382A (zh) 一种永磁同步电机无位置传感器控制方法
CN108448965A (zh) 两相混合式步进电机的重载闭环驱动系统及方法
CN110112974A (zh) 电机控制方法、控制器、存储介质及电机驱动系统
Lu et al. New sensorless vector control system with high load capacity based on improved SMO and improved FOO
CN101123412A (zh) 感应电动机变频调压的矢量控制及直接转矩控制的综合方法
CN112886893A (zh) 基于关断角优化的开关磁阻电机转矩控制方法及系统
CN108092585A (zh) 一种无磁链环的直接转矩控制系统
CN109412491A (zh) 一种基于双滑模控制的永磁同步电主轴直接转矩调速系统及方法
Vasudevan et al. New direct torque control scheme of induction motor for electric vehicles
CN114337426A (zh) 一种d-q轴静止坐标系下永磁同步电机偏差解耦控制方法
CN110061676A (zh) 一种基于磁链观测器的无轴承永磁同步电机控制器
CN106899249B (zh) 力矩电机的控制方法
CN106849769A (zh) 基于滑模观测器的电机驱动系统
KR20140122690A (ko) 회전 구동 시스템, 인버터를 제어하는 방법 및 연관된 컴퓨터 프로그램

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant