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关于PMSM的弱磁与MTPA结合控制超详细分析

关于PMSM的弱磁与MTPA结合控制超详细分析

首先给出控制框图:
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原理分析:
首先在恒转矩区间也就是此时的电压极限值满足转速给定,不需要弱磁,此时电机以MTPA控制方式运行。
加速过程中会提供一个大的电磁转矩Id 和 iq保持不变,速度稳定后(0.5S),轨迹沿着MTPA轨迹下降(平衡负载转矩)。
注意:转折速度以下加速,恒压频比,电压椭圆无限大。所以沿着MTPA轨迹回去。
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此时若增大转矩则沿着MTPA轨迹向上移动,由MTPA轨迹可知Id减小,Iq增加。同时为了维持转速不变,得增大电压。
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若在某个时刻,突然以更大的加速度运行,则沿着MTPA轨迹向上运行,id减小,iq增大:
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弱磁过程:
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若此时继续加速(或者增大负载转矩总之只要让工作点沿着MTPA上升到交点),加速过程中或者增大负载转矩(恒压频比)电压电流也会增加,当电压加到电压极限值时,此时转速对应转折速度,继续加速则电机处于弱磁控制(恒功率)。电流矢量沿着电流极限圆运行。(不能沿着MTPA回去了!,因为这时候加速,电压极限椭圆会收缩,所以MTPA轨迹处于电压极限椭圆之外!)

此时Id继续减小同时Iq也会减小但电流电压矢量幅值保持极限值,最终稳定。如上图红线区间所示。(第一个红线区间,是MTPA,可以看到电流矢量逐渐增大到电流极限值)

若此时还要继续增大转速,沿着电流源滑动已经无法满足电压要求了,(原因有两点:1.此时电压极限椭圆非常小,沿着电流极限圆轨迹会落在电压极限椭圆之外。2.id减小到最大去磁电流时,此时id不变,为进一步提高速度,iq继续减小。)于是牺牲电流幅值。只能降低Iq,最终稳定。

控制分析:

首先计算用ud与uq计算电压值与电压极限值比较。输出进行限幅(0,-pi/2)然后判断这个值是否大于0,若大于0则说明电压没有到极限,不需要弱磁,则以MTPA输出作为给定值。若小于0,则用MTPA输出的idiq合成is乘以角度的正弦值作为id电流修正值加上之前的id,iq则用is乘角度的余弦做给定。
注意id修正值要限制在最大去磁电流之内。iq则根据限制电流极限值限制。
转速给定时最好是斜坡给定。

另外一种不使用超前角控制的策略:
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Iq需要通过修正后的id与is计算。维持电流幅值不变。

需要弱磁仿真私信我!!
还有无位置、模型预测、自抗扰等等多种仿真。


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