文章摘要: 同步磁阻電驅的控制策略與永磁同步電機的控制策略非常相似,可以使用 PMSM 中常用的矢量控制和直接轉矩控制策略。矢量控制的目的是實現(xiàn)轉矩和磁場控制分量的解耦,從而獨立控制電機定子電流中的勵磁分量和轉矩分量,實現(xiàn)電流的最優(yōu)控制。 矢量控制的三種基本
同步磁阻電驅的控制策略與永磁同步電機的控制策略非常相似,可以使用 PMSM 中常用的矢量控制和直接轉矩控制策略。
矢量控制的目的是實現(xiàn)轉矩和磁場控制分量的解耦,從而獨立控制電機定子電流中的勵磁分量和轉矩分量,實現(xiàn)電流的最優(yōu)控制。 矢量控制的三種基本控制思想:最大轉矩電流比、最大功率因數(shù)、最大效率控制。 其中,最大轉矩電流比是一種常用的方案,可以下降銅損,提高電機效率。
直接轉矩控制是繼矢量控制之后又一種高性能的交流變頻調速技術。 在靜態(tài)坐標系中計算和控制交流電機的轉矩,直接控制逆變器的開關狀態(tài)。 其控制思想新穎,控制結構簡單,控制方法直接,信號處理物理概念清晰。 直接轉矩控制側重于轉矩的快速響應,直接控制定子坐標系中的磁鏈和轉矩。 是一種具有較高的靜態(tài)和動態(tài)性能的交流調速方法。 直接轉矩控制本質上是穩(wěn)健的并且對電機參數(shù)的變化不敏感。 避免復雜的坐標變換和參數(shù)計算,因此,實際系統(tǒng)非常簡單,非常容易實現(xiàn)。 該逆變器成本低、效率高、動態(tài)性能好。
同步磁阻電驅的控制策略
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