永磁同步电机转子位置和速度提取方法及装置

    公开(公告)号:CN118137914A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410284431.9

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 永磁同步电机转子位置和速度提取方法及装置,涉及电机控制技术领域。为解决现有技术中存在的,现有的传统滑模观测器存在开关函数引起的抖振问题,现有的改进滑模观测器,减小了系统的抖振,但是失去了符号函数结构简单的优势的技术问题,本发明提供的技术方案为:永磁同步电机转子位置和速度提取方法,包括:采集滑模观测器输出的含反电动势信息的开关信号;采集频率自适应复系数滤波器;采集转速自适应律;根据频率自适应复系数滤波器和转速自适应律,得到反电动势观测方式;根据反电动势观测方式,对滑模观测器输出的含反电动势信息的开关信号进行观测,得到电机转子位置和速度。可以应用于永磁同步电机转子位置和速度的提取工作中。

    永磁同步电机转子位置和速度估算方法及装置

    公开(公告)号:CN117318566A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311355292.6

    申请日:2023-10-18

    Abstract: 永磁同步电机转子位置和速度估算方法及装置,涉及电机控制领域。为解决现有技术中存在的,观测器需要根据前一周期的状态偏差生成控制量来调节状态模型,受调节滞后性与系统采样频率的限制,调节器的控制效果有限,难以平衡动态响应与稳态误差二者的关系的技术问题,本发明提供的技术方案为:永磁同步电机转子位置和速度估算方法,所述方法包括:以永磁同步电机的αβ轴实际电流作为给定数据,αβ轴观测电流为系统变量,构建模型的步骤;遍历模型中所有预设控制量的步骤;根据预设判断标准,选择最优控制量的步骤;对所述最优控制量低通滤波后,得到电机转子的位置和速度的步骤。适合应用于永磁同步电机转子位置和速度估算的工作中。

    一种基于串联绕组拓扑的永磁同步电机容错控制方法

    公开(公告)号:CN119602655A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202510084695.4

    申请日:2025-01-20

    Abstract: 本发明是一种基于串联绕组拓扑的永磁同步电机容错控制方法。本发明涉及电机控制领域,本发明根据故障种类,选择零序电流参考值;根据所选的零序电流参考值,进行零序电流注入;根据注入的零序电流,进行准比例谐振控制实现永磁同步电机容错控制。与现有方法相比,本发明的串联绕组永磁同步电机容错控制方法简单易实现,在不改变电机模型、调制策略和控制框架的情况下,只需更新零序电流参考值即可实现串联绕组永磁同步电机驱动器的容错控制,还可以抑制零序电流中的三次谐波,提高电机性能。

    永磁同步电机无差拍电流预测控制指令生成方法及装置、控制方法及装置

    公开(公告)号:CN117424510A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311349231.9

    申请日:2023-10-18

    Abstract: 永磁同步电机无差拍电流预测控制指令生成方法及装置、控制方法及装置,涉及电机控制领域。为解决现有技术中存在的,现有直接电流控制法控制系统较为简单,但是引入了微分环节,容易造成系统不稳定的技术问题,本发明提供的技术方案为:永磁同步电机无差拍电流预测控制指令生成方法,所述方法包括:采集永磁同步电机的三相相电流的步骤;通过Clarke和Park变换将所述三相相电流转换到dq坐标系下得到id和iq的步骤;将所述id和iq加入延时补偿环节,并通过无差拍电流预测控制方法进行预测,得到dq轴电流指令的步骤;根据所述dq轴电流指令,得到αβ轴电流指令的步骤。适合应用于永磁同步电机无差拍电流预测控制的工作中。

    基于角度插值的正余弦编码器细分输出方法及系统

    公开(公告)号:CN115001345A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210633270.0

    申请日:2022-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于角度插值的正余弦编码器细分输出方法及系统,其中,该方法包括:对正余弦编码器输出的正余弦信号进行信号放大;将放大后的正余弦信号输入双通道AD转换器中获得采样值;将采样值输入至FPGA中以利用CORDIC算法求取两路信号的反正切值,获得离散角度值并进行解调;对解调后的离散角度值进行高分辨率插值计算,再与预设阈值进行比较,获取正交脉冲输出,由此实现高分辨的等效增量编码器输出。该方法将正余弦编码器转换为倍频增量式编码器,方便运动控制器等其他设备接口,同时使细分倍数不受制于采样频率,在相同频率的输入信号下实现了更高的细分倍数,而在相同细分倍数要求下提高了输入信号的上限频率。

Patent Agency Ranking