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1、永磁同步電動(dòng)機(jī)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠、功率密度高、控制方便等特點(diǎn),被越來越廣泛的應(yīng)用于各項(xiàng)工業(yè)領(lǐng)域,然而在一些惡劣的工作環(huán)境下,傳感器會(huì)受到環(huán)境了影響,進(jìn)而影響系統(tǒng)的可靠性。同時(shí)傳感器的安裝與維護(hù)也增加了系統(tǒng)成本。因此降低系統(tǒng)成本,提高系統(tǒng)可靠性成為永磁同步電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)一大研究重點(diǎn)。本研究以飛思卡爾最新推出的MC56F84789為控制核心,以500W表貼式永磁同步風(fēng)機(jī)為驅(qū)動(dòng)目標(biāo)結(jié)合無位置傳感器矢量控制算法和單電阻采樣電流重構(gòu)算法,設(shè)計(jì)了
2、一個(gè)驅(qū)動(dòng)平臺(tái),為實(shí)驗(yàn)室的后續(xù)研究提供了基礎(chǔ)。本研究?jī)?nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面。
研究了一種 I/F啟動(dòng)方法用于解決無位置傳感器低速條件下辨識(shí)度低的問題。分析了其轉(zhuǎn)矩功角自平衡的特性。同時(shí)介紹了一種切換策略,用于保證系統(tǒng)能從速度開環(huán),電流閉環(huán)狀態(tài)平穩(wěn)的切換到速度閉環(huán)的無位置傳感器矢量控制。最后對(duì)滑模觀測(cè)器無位置矢量控制算法進(jìn)行了仿真,驗(yàn)證了該算法的在中高速下的估測(cè)精度。
研究了一種基于母線電流傳感器的電流重構(gòu)技術(shù)。為了解
3、決在非觀測(cè)區(qū)下電流重構(gòu)精度不高,采用了一種整定逆變器開關(guān)狀態(tài)的方法改善了電流重構(gòu)的效果。在MATLAB中建立了模型并對(duì)該方法進(jìn)行了仿真,驗(yàn)證了該方法的有效性。最后又通過仿真分析了這種整定開關(guān)狀態(tài)的方法對(duì)無位置矢量控制系統(tǒng)的影響。
設(shè)計(jì)了針對(duì)500W表貼式永磁同步風(fēng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)硬件。加入了基于單周期控制原理的IR1150S功率因數(shù)校正電路,對(duì)其進(jìn)行了仿真。驗(yàn)證了其功率因數(shù)的整定效果。并采用了基于LNK306的BUCK開關(guān)電源方案
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