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公开(公告)号:CN110488192A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910865875.0
申请日:2019-09-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明的永磁同步电机驱动系统的三相电流重构方法涉及一种使用单电流传感器采样的三相电流重构方法,目的是为了克服现有单电阻采样电流重构技术中采用移相补偿方式存在重构精度低的问题,方法包括如下步骤:通过构建期望信号方程,得到期望电流信号;从母线电流信息中提取出三相电流信息;通过滑模观测器观测得到A相电流期望值、B相电流期望值和C相电流期望值;再得到A相电流误差、B相电流误差和C相电流误差;由误差修正期望电流信号,得到观测值;将观测值进行Clark变换,得到实际的电机三相电流值。
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公开(公告)号:CN109217757A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811234995.2
申请日:2018-10-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了无电解电容永磁同步电机驱动系统弱磁控制方法,包括以下步骤:步骤一:通过指令电流幅值|is_ref|,选择不同的弱磁控制模式;步骤二:若选择最小直流电压控制模式,则令电压增量ΔU=0并且电流幅值差is_error=0。若选择扩展直流电压控制模式,则另电压增量ΔU为电流幅值差is_error经过比例积分调节器PI_2的输出;步骤三:利用电压边界usmax和电压指令幅值|us|经过比例积分调节器PI_1之后获得d轴电流指令id_ref。本发明在最小直流电压控制模式中,转矩脉动被显著抑制;在扩展直流电压控制模式中,母线电压利用率将被提升。
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公开(公告)号:CN108847795A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810797801.3
申请日:2018-07-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种永磁同步电机无位置传感器的控制方法。本发明为了解决在内置式永磁同步电机无位置传感器控制中,传统的零低速时所使用的电压注入法带来的不稳定以及受数字滤波器和系统延迟负面影响的问题。本发明包括:一:永磁同步电机运行过程中,通过微处理器控制,向永磁同步电机的静止轴系中注入高频正交方波电压;二:根据在永磁同步电机静止轴系中提取的高频电流信息,设计离散序列的信号处理环节,考虑并消除数字滤波器和数字控制系统的负面影响;三:设计位置观测器,得到转子位置和转速,用于电机转速和电流闭环控制,实现无位置传感器控制。本发明用于电机控制技术领域。
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公开(公告)号:CN103560738A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310601618.9
申请日:2013-11-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P21/14
Abstract: 一种抑制位置脉动观测误差的永磁同步电机转子位置观测系统及其观测方法,属于电机控制领域。它为解决现有逆变器非线性补偿和电感精确建模方法都不能有效地减小6次谐波的问题。本观测器包括反电动势估测器、基于二阶广义积分器的多指定谐波消除装置和正交锁相环,该观测方法为首先通过模型法获得反电动势估测信息,然后进行基于二阶广义积分器的多指定谐波消除算法的信号处理,进行反电动势5次、7次谐波检测、补偿、进而消除转子位置观测值中6次谐波脉动误差,最后通过正交锁相环获得转子位置观测值。本发明用于消除适用于中高速无位置传感器永磁同步电机控制技术模型法中6次转子脉动误差的消除方法中。
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公开(公告)号:CN102361430B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201110329394.1
申请日:2011-10-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P21/14
Abstract: 一种内置式永磁同步电机无位置传感器矢量控制装置,属于电机控制领域,本发明为解决负载扰动过程中引起过大的位置观测误差,位置观测值收敛到S极方向而引起系统失控,不能够有效地改善内置式永磁同步电机无位置传感器低速运行控制性能的问题。本发明包括转速控制器单元、第一电流控制器单元、第二电流控制器单元、高频电压信号生成单元、直轴电压叠加单元、坐标旋转反变换单元、功率变换器单元、低通滤波器单元、三相到两相坐标变换单元、坐标旋转变换单元、高频电流信号处理单元、转子位置观测器单元、转速计算单元和电流检测传感器,本发明的控制装置能避免位置观测值收敛到S极方向而引起系统失控。
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公开(公告)号:CN119787912A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411924837.5
申请日:2024-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于双轴注入的永磁同步电机无传感器系统MTPA控制方法,属于永磁同步电机MTPA控制技术领域。本发明针对无位置传感器控制中,MTPA控制在位置观测误差以及电机自身饱和非线性和交叉耦合效应影响下最优电流矢量角跟踪精度降低的问题。包括向观测轴系注入高频电压信号,获取转子位置跟踪误差信号,并获得转子位置观测信号和转速观测信号;在转子位置观测信号基础上引入电流矢量补偿角得到补偿后转子位置信号,建立MTPA轴系;在MTPA轴系注入辅助高频电压信号;构建考虑位置观测误差和交叉耦合效应的MTPA轴系电机转矩方程,并构建MTPA轴系效率优化运行控制判据,并自适应计算电流矢量补偿角。本发明用于电机无传感器系统控制。
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公开(公告)号:CN119010717A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411015700.8
申请日:2024-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P29/50 , H02P21/14 , H02P21/18 , H02P21/13 , H02P25/024 , H02P27/08 , H02M7/5395 , H02M1/12
Abstract: 一种基于多端口阻抗优化的无电解电容永磁同步电机驱动系统谐波抑制方法,属于电机控制技术领域。本发明针对有源阻尼控制用于无电解电容电机系统网侧电流谐波抑制时会造成机侧谐波增加的问题。包括计算得到机侧端口阻抗调控电压和网侧端口阻抗调控电压;采用熵权TOPSIS方法计算获得机网侧端口阻抗调控电压的最优角度,并将机网侧端口阻抗调控电压合成为协同电压;将协同电压分解为协同电压d轴分量与q轴分量,再对应叠加到dq轴电压给定上,从而得到控制后dq轴电压给定;再由反Park变换环节得到调节后αβ轴电压给定,再采用SVPWM控制得到逆变器的脉冲控制信号,从而实现驱动系统机网侧谐波抑制。本发明用于机网侧谐波的协同抑制。
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公开(公告)号:CN113691177B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202110995040.4
申请日:2021-08-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P21/00 , H02P21/13 , H02P21/22 , H02P25/024
Abstract: 一种无电解电容永磁同步电机驱动系统母线电压控制方法,属于电机控制技术领域。本发明针对现有无电解电容永磁同步电机驱动系统在再生制动过程中降速时,由于不能在线调整控制器的控制参数,导致母线侧电压过压的问题。包括:设置电压调节器对母线电压udc与母线电压限制值udc‑max的母线电压差值进行调整,从而实现对给定q轴电流#imgabs0#的调整,以降低电机降速速率;电压调节器通过实时调整的比例系数KP实现对所述母线电压差值的调整;比例系数KP的获得方法包括:计算获得标准q轴电流#imgabs1#计算获得比例系数变化量ΔKp的绝对值并确定其正负,将比例系数变化量ΔKp经积分模块积分后与比例系数初值Kp0相加,获得比例系数KP。本发明可实现母线侧防过压。
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公开(公告)号:CN114884325A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210673217.3
申请日:2022-06-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种无电解电容Vienna整流器中点电压波动抑制混合调制方法,涉及Vienna整流器调制技术领域,针对现有技术中由于电容值的降低,导致中点电压波动和网侧电流谐波增大的问题,本申请主要是针对无电解电容Vienna整流器中点电压波动增大的问题,本申请通过双载波完成对Vienna整流器的驱动,可以省去扇区判断和角度,减小了控制器的计算负担。本申请可在整个线性调制区减小无电解电容Vienna整流器中点电压波动和网侧电流谐波,解决了现有技术中由于电容值的降低,导致中点电压波动和网侧电流谐波增大的问题。
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公开(公告)号:CN114785228A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210542529.0
申请日:2022-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P21/14 , H02P21/18 , H02P25/022 , H02P6/18
Abstract: 一种基于虚拟轴系注入的永磁同步电机电感参数在线辨识方法,属于永磁同步电机电感辨识技术领域。本发明针对现有基于dq轴电压方程的电机电感辨识方法的辨识精度易受转子位置误差影响的问题。包括:构造电机虚拟轴系γδ,使电机虚拟轴系γδ与电机dq轴系以不同旋转角频率旋转,并且二者旋转角频率的差值为恒定值;设定对虚拟轴系γδ的待注入高频正弦电压信号;计算待注入高频电压信号在电机dq轴系下的注入指令;计算在线工况下γ轴的电感参数;根据在线工况下γ轴的电感参数与电机位置θe的函数关系,在γ轴相对电机dq轴系轴旋转完成一个周期后,提取在线工况下γ轴的电感参数极值,获得对应的dq轴电感。本发明提高了参数辨识过程中的准确性和鲁棒性。
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