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第33卷 第3期 电工 电能新 技 术 Vol.33,No.3
2014年3月 Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy Mar. 2014
永磁同步电机控制硬件在环测试平台的实现
1 1 2 2
林 潜 ,葛宝明 ,毕大强 ,李秋生
(1. 北京交通大学电气工程学院,北京 100044;
2. 电力系统国家重点实验室,清华大学电机系,北京 100084)
摘要:为实现电机控制器的性能设计及验证,提出了基于RT⁃LAB和JMAG的永磁同步电机硬件在
环(HIL)实时测试平台。 利用JMAG 电磁软件建立了永磁同步电机(PMSM)的有限元分析模型,应
用RT⁃LAB,搭建了永磁同步电机及逆变器的实时仿真系统,将其与真实的电机数字控制器相连,
实现了永磁同步电机的矢量控制。 将HIL平台实验结果和全实物平台实验结果进行了比较,验证
了该平台的准确性和有效性。
关键词:永磁同步电机;硬件在环;RT⁃LAB
中图分类号:TM351 文献标识码:A 文章编号:1003⁃3076(2014)03⁃076⁃05
随着电机技术的提升,基于有限元分析的仿真
1 引言
软件(如JMAG、ANSYS等)已成为电机设计和开发
永磁同步电机具有结构简单,损耗小,重量轻, 的必要工具。 与传统的永磁同步电机 DQ模型相
效率高,可靠性好等特点,常应用于电动汽车,航天 比,JMAG有限元分析模型能够更好地模拟电机磁
[5,6]
航空等场合。 在设计早期阶段,常用离线仿真来完 路的非线性特点,其结果更加精确 。
成永磁同步电机的设计和测试工作。 但是离线仿真 本文利用 JMAG 建立 PMSM 的有限元分析模
的缺点是,其结果不能对控制器软件的实时参量进 型,并结合 RT⁃LAB搭建PMSM及逆变器的实时仿
行评价,同时由于存在开关元器件的原因,系统的仿 真系统,通过与真实的电机控制器(DSP)相连,实现
真时间过长。 而实时仿真技术,如硬件在环(HIL) PMSM硬件在环(HIL)实时测试平台,将该平台下
[1⁃3] 的结果与全实物平台实验的结果进行对比,验证了
和快速控制原型(RCP),可以解决这些问题 。
HIL实时仿真是指,用实时的数学模型来模拟被控 所建立平台的有效性。
对象,并与真实的控制器连接,进行整个系统的实时
2 永磁同步电机HIL测试平台的结构
仿真测试。 其优点是:可以降低研发成本,缩短系统
开发周期,并且实验可重复性好,可进行极端或故障 PMSM 的HIL测试平台如图1所示,包括 RT⁃
[3,4] LAB实时仿真模型(永磁同步电机,逆变器)以及真
条件下的实验 。 文献[3]提出采用 dSPACE 实
现PMSM驱动系统20μs步长实时测试,但开关频率 实的DSP控制器两部分。
仅为2kHz,目前,PMSM驱动逆变器的开关频率已 DSP 控制器采用 TI 公司的TMS320F2812 芯
达到10kHz甚至更高,过低的开关频率影响控制性 片,
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