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郑常宝
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3同步机调速系统
3.1永磁同步电动机数学模型
同步电动机的定子与异步电动机的相同,一般为三相绕组。按励磁方式,同步电动机分为可控励磁同步电动机和永磁同步电动机。可控励磁同步电动机转子有独立的直流励磁绕组,改变直流励磁电流改变磁场。永磁同步电动机转子用永磁材料制作,无需励磁。正弦波永磁同步电动机和梯形波永磁同步电动机。永磁同步电动机(PermanentMagnetSynchronousMotor,PMSM)。梯形波永磁同步电动机定子输入方波电流,气隙磁场呈梯形波分布,用其构成的自控变频同步电动机又称作无刷直流电动机(BrushlessDCMotor,BLDM)。
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3.1永磁同步电动机数学模型
隐极电动机Ld=Lq,
凸极电动机Ld≠Lq。
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3.1永磁同步电动机数学模型
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3.2永磁同步电动机矢量控制系统
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3.2永磁同步电动机矢量控制系统
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3.2.2转折速度以上控制方式
反电动势正比例与磁通和转速。高于转折速度时增加速度,若磁通不变,反电动势也随之增加,受定子电压的限制,不允许反电动势增加,可以减弱磁通使反电动势不变。转折速度以上,通过削弱气隙磁通提升速度的方法称为“弱磁”。永磁同步电动机转子磁场恒定,可以利用定子电流的直轴分量减弱磁通,使定子电流直轴分量isd产生的磁场与永磁体磁场的方向相反,起到削弱电机磁场的作用,控制定子电流直轴分量isd的大小控制弱磁程度。
弱磁I区:电机定子电压、电流取最大值
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弱磁II区:电机电压达到逆变器的输出电压极限,为了提高同步机输出更高转矩的要求,即利用有限电压输出尽可能大的转矩,可采用最大电磁转矩电压比控制(MaxiumTorquePerVoltage,MTPV)。根据拉格朗日极值定理,引入辅助函数
3.3无刷直流电动机控制系统
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3.3无刷直流电动机控制系统
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