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開關磁阻電機直接瞬時轉矩控制系統的研究與實現

發布時間:2021-04-16 19:51
  開關磁阻電機(Switched Relutance Motor,SRM)定轉子結構簡單、各相繞組之間相互獨立工作,具有啟動轉矩大、啟動電流小、工作適應能力強、以及損耗小等優點,近些年來受到了廣泛關注。但是由于其定轉子雙凸極結構和脈沖式供電特性,使得開關磁阻電機在運行過程中會產生較大的轉矩脈動。此外在某些工業領域,在有效降低轉矩脈動的同時,對系統運行效率也有較高的需求。為減小轉矩脈動,同時提高系統的運行效率,本文對開關磁阻電機直接瞬時轉矩控制系統進行了研究與實現。首先對開關磁阻電機的結構及運行原理進行了分析,并對開關磁阻電機的數學模型及三種基本控制方式做出了介紹。在此基礎上,本文對開關磁阻電機的直接瞬時轉矩控制方法進行了研究,為提高系統運行效率,本文設計了基于轉矩分配函數(Torque Sharing Function,TSF)的直接瞬時轉矩控制方法。隨后為進一步優化系統效率,改進了傳統預設TSF的方法,采用非固定形狀TSF,設計基于非固定形狀TSF的直接瞬時轉矩控制方法。其次,采用實驗測量法對實驗所用三相12/8極開關磁阻電機進行了磁鏈特性檢測實驗,根據測量樣機得到的磁鏈、轉矩特性曲線數據,對樣機進行了非線性建模。隨后,根據樣機實驗數據,在Matlab/Simulink中搭建了直接瞬時轉矩控制系統的仿真圖,并對多種直接瞬時轉矩控制方法進行了仿真驗證和對比分析。最后,搭建了一臺1.5KW三相12/8極開關磁阻電機控制系統實驗平臺,設計了系統的硬件部分包括控制電路、IGBT驅動電路、功率變換器電路、電流電壓檢測及保護電路和位置檢測電路等,并給出了軟件設計流程。隨后進行了相應的實驗對控制系統進行了實現。對本文所給出的控制算法進行了對比驗證。驗證了改進的直接瞬時轉矩控制算法在較好地抑制轉矩脈動基礎上,犧牲少量轉矩脈動抑制效果,可以有效提高系統運行效率。
【學位授予單位】:大連海事大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2017
【分類號】:TM352;TP273
文章目錄
摘要
ABSTRACT
第1章 緒論
    1.1 課題研究背景及意義
    1.2 SRM的發展概況
    1.3 SRM的主要研究方向
    1.4 本文主要研究工作
第2章 SRM工作原理及基本控制策略
    2.1 SRM系統結構和運行原理
        2.1.1 電機結構
        2.1.2 SRM工作原理
    2.2 SRM的數學建模
        2.2.1 SRM的基本方程
        2.2.2 理想狀態下的線性模型
        2.2.3 實際狀態下的非線性模型
    2.3 SRM的傳統控制方法
        2.3.1 電流斬波控制法
        2.3.2 電壓斬波控制法
        2.3.3 角度位置控制法
    2.4 本章小結
第3章 SRM直接瞬時轉矩控制系統
    3.1 SRM直接瞬時轉矩控制
        3.1.1 功率變換器及其開關狀態
        3.1.2 轉矩滯環控制器的設計
    3.2 基于TSF的直接瞬時轉矩控制
        3.2.1 基于預設TSF的直接瞬時轉矩控制
            3.2.1.1 TSF單元
            3.2.1.2 相轉矩滯環控制
        3.2.2 基于非固定形狀TSF的直接瞬時轉矩控制
    3.3 本章小結
第4章 SRM直接瞬時轉矩控制系統建模與仿真
    4.1 磁鏈特性檢測及SRM建模
        4.1.1 磁鏈特性檢測
        4.1.2 SRM建模
    4.2 SRM直接瞬時轉矩系統仿真
        4.2.1 功率變換器模塊
        4.2.2 角度轉換模塊
        4.2.3 DITC轉矩滯環控制器模塊
        4.2.5 相轉矩滯環控制器模塊
    4.3 仿真結果及分析
    4.4 本章小結
第5章 SRM直接瞬時轉矩控制系統實現
    5.1 硬件電路設計
        5.1.1 控制芯片及接口電路
        5.1.2 IGBT驅動
        5.1.3 功率變換器
        5.1.4 電流電壓檢測及保護電路
        5.1.5 位置檢測電路
    5.2 軟件設計
        5.2.1 軟件編譯環境
        5.2.2 軟件結構設計
    5.3 實驗平臺搭建及結果分析
    5.4 本章小節
第6章 總結與展望
參考文獻
致謝

【參考文獻】

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本文編號:1605141

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