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基于磁场分析的永磁无刷直流电动机动态仿真
章跃进,江建中
(上海大学,上海200072)
摘要:建立由绕组磁链函数描述的电机非线性动态数学模型,绕组磁链函数通过旋转电机磁场数值解析结
合法计算获得。动态计算与磁场计算分开进行,既能确保精度,又使动态仿真更灵活。
关键词:永磁无刷直流电动机;磁场分析; 仿真
1引 言
永磁无刷直流电动机的运行分析通常需要动态仿真。仿真方法有两种,建立在等效电路参数
基础上的常规方法【1】和场路耦合法[2‘171。常规方法实现容易,但模型参数难以准确给定,影响仿真
精度。严格地讲,电机的电感是电流和转子位置的函数,在电机运行时,电感参数时变且非线性。
场路耦合法考虑到这一因素,在每一时刻将电机有限元方程和状态方程同时求解,随着时间和转
子位置的变化,计算出电机新的磁场值和电流值。
场路耦合法又称时步法,普遍采用的时步法是将电路方程和磁场方程直接耦合成一个总体方
程,方程中包括空间区域的离散和时间的离散,磁场和电流同步求解。场路耦合法计算精度高,
但难度也高,计算用时大幅增加。本文通过一种新的途径计算动态过程,首先通过磁场计算获得
电机绕组的磁链函数,为动态仿真作好数据准备;然后建立用磁链函数描述的电机非线性动态数
学模型,利用预先得到的磁链函数进行动态计算。这样将动态计算与磁场计算分开,避免难度颇
高的两类计算相混合产生更复杂的局面。该方法的实现关键是如何计算作为电流和转子位置函数
的绕组磁链。本文用数值解析结合法计算电机磁场,气隙区域用解析方程描述,这样气隙内没有
网格剖分,转子能够灵活自由转动,为电机磁场的连续计算创造了条件。精确的磁链函数模型为
仿真精度提供了保证。动态计算独立进行,可以按需计算变速或恒速动态过程,另一方面更能适
应电路拓扑结构的变化,方法的通用性提高。
2永磁无刷电机的非线性数学模型
电机定子绕组的电压方程式
Ⅱ=Ri+p缈 (1)
式中,电压向量H=[UaUbUC】T,电流向量f=【‘毛‘]T,磁链向量y-【%%%】T。电阻矩
绕组端部漏磁链与饱和及转子位置无关,与之对应的端部漏电感为常数。因此将其从总磁链
中分离出来,并用下标,表示,则磁链表达式为
%211f,硎+%,
%=%所+%, (2)
Vc2、|’cm七vcl
.57.
其中,下标rn意为主磁链及互磁链,包括定转子互感磁链、定子自感磁链、定子互感磁链,与磁
路饱和及转子位置有关,是电流和转子位置角的函数。由于饱和导致非线性,这部分磁链不宜细
分,不妨表示为
%。=fam(‘,毛,之,9)
IVbm=五。(屯,f6,‘,9) (3)
lffcm=fcm(‘,拓,‘,p)
对于具体的电机,以上关系式可以通过磁场计算得到。由于转子能够自由的转动,数值解析
结合法在计算磁链函数值时显示了其优越性。端部漏磁链可表示为
忻=Lli (4)
其中,厶为端部漏电感。将式(2)、(4)代入式(1)
铲吃+与誓+孥Qf
一一‘V
铲”厶粤Ot+等df (5)
%:,.‘+厶盟+监
上式中的各相磁链是电流和转子位置角的多元函数,以口相磁链为例对其求导
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