专利汇可以提供永磁同步电机恒功率宽调速控制方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 属于 电动机 控制和电 力 电子 技术领域,具体涉及永磁同步 电机 恒功率宽调速控制方法,其不同之处在于:采用带高频 整流器 的四象限 变频器 控制驱动永磁同步电机,当永磁同步电机工作在额定转速以内时,控制高频整流器输出额定直流 母线 电压 ;而当永磁同步电机工作在额定转速以上时,控制高频整流器 输出电压 高于额定 直流母线 电压,使永磁同步电机额定转速以上运行时,外加到永磁同步电机的端电压高于电机绕组的感应电势,从而使得永磁同步电机的转速超过额定转速。该方法能有效扩展永磁同步电机恒功率区的调速范围。,下面是永磁同步电机恒功率宽调速控制方法专利的具体信息内容。
1.永磁同步电机恒功率宽调速控制方法,其特征在于:采用带高频整流器的四象限变频器控制驱动永磁同步电机,当永磁同步电机工作在额定转速以内时,控制高频整流器输出额定直流母线电压;而当永磁同步电机工作在额定转速以上时,控制高频整流器输出电压高于额定直流母线电压,使永磁同步电机在额定转速以上运行时,外加到永磁同步电机的端电压高于电机绕组的感应电势,从而使得永磁同步电机的转速超过额定转速;通过检测永磁同步电机转速确定高频变频器直流母线的电压给定值,当电压给定值高于电网电压峰值后,控制高频整流器工作在BOOST升压载波状态,使变频器直流母线电压超过电网电压的峰值;高频整流器工作在BOOST升压工况采用电压和电流双闭环控制;根据永磁同步电机的给定转速,计算高频整流器对应的直流母线电压给定值,通过电压调节器闭环调节直流母线电压至给定值,电压调节器输出值为电流闭环的电流给定幅值,然后再检测电网电压的相位并通过坐标变换实现电网电流与电网电压相位一致的控制策略,在满足高频整流器直流母线电压等于设定值的条件下,达到最小谐波的电流控制方式;实现高频整流器工作在BOOST升压工况的电路包括电感LA、电感LB、电感LC、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、二极管D5、二极管D6、功率管T1、功率管T2、功率管T3、功率管T4、功率管T5、功率管T6、电容C1,电感LA的一端连接到电网线电压A相接入点,电感LA的另外一端分别连接到二极管D1的正极、功率管T4的集电极、功率管T1的发射极、二极管D4的负极,电感LB的一端连接至电网线电压B相接入点,电感LB的另外一端分别连接至功率管T3的发射极、二极管D6的负极、二极管D3的正极、功率管T6的集电极;电感LC的一端连接到电网线电压C相接入点,电感LC的另外一端分别连接到功率管T5的发射极、二极管D5的正极、功率管T2的集电极、二极管D2的负极,二极管D1的负极、功率管T3的集电极、功率管T1的集电极、二极管D3的负极、功率管T5的集电极、二极管D5的负极均连接到电容C1的一端,功率管T4的发射极、二极管D6的正极、二极管D4的正极、功率管T6的发射极、功率管T2的发射极、二极管D2的正极均连接至电容C1的另外一端;实现高频整流器工作在BOOST升压工况的原理是:当电网线电压UAB>0区间时,控制高频整流器中的功率管T4、功率管T3工作在斩波状态,控制功率管T4、功率管T3闭合导通时,电感LA、电感LB中电流增加,即电感LA、电感LB的磁场能量增加;控制功率管T4、功率管T3截止断开时,电感LA、电感LB中电流减少,电感LA、电感LB中的磁场能量释放,释放的磁场能量通过二极管D1、二极管D6向电容C1充电,迫使电容电压即直流母线电压升高;当电网线电压UAB<0区间时,控制高频整流器中的功率管T1、功率管T6工作在斩波状态,控制功率管T1、功率管T6闭合导通时,电感LA、电感LB中电流增加,即电感LA、电感LB的磁场能量增加;控制功率管T1、功率管T6截止断开时,电感LA、电感LB中电流减少,即电感LA、电感LB中的磁场能量释放,释放的磁场能量通过二极管D4、二极管D3向电容C1充电,迫使电容电压即直流母线电压升高;在电网线电压其他4个区间,控制高频整流器中不同组合功率管反复通断,就可以使直流母线电压不断升高,达到目标设定电压值。
2.根据权利要求1所述的永磁同步电机恒功率宽调速控制方法,其特征在于:当变频器直流母线达到最大给定值后,采用矢量控制策略,增加电机中d轴去磁电流,削弱电机气隙中的主磁场,进一步提升永磁电机的转速。
3.根据权利要求1或2所述的永磁同步电机恒功率宽调速控制方法,其特征在于:当永磁同步电机工作在制动工况时,控制变频器中的逆变器将永磁同步电机制动发电电能泵升到直流母线的储能电容中,同时控制变频器中的高频整流器工作在能量回馈状态,将储能电容中的电能回送给电网,达到节能运行的目的。
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