CN108649850A - 改进ude的内置式永磁同步电机电流控制方法 - Google Patents

改进ude的内置式永磁同步电机电流控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108649850A
CN108649850A CN201810462344.2A CN201810462344A CN108649850A CN 108649850 A CN108649850 A CN 108649850A CN 201810462344 A CN201810462344 A CN 201810462344A CN 108649850 A CN108649850 A CN 108649850A
Authority
CN
China
Prior art keywords
current
axis
ude
matrix
permanent magnet
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810462344.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108649850B (zh
Inventor
谷鑫
李涛
耿强
周湛清
张国政
夏长亮
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tianjin Polytechnic University
Original Assignee
Tianjin Polytechnic University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tianjin Polytechnic University filed Critical Tianjin Polytechnic University
Priority to CN201810462344.2A priority Critical patent/CN108649850B/zh
Publication of CN108649850A publication Critical patent/CN108649850A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108649850B publication Critical patent/CN108649850B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P21/00Arrangements or methods for the control of electric machines by vector control, e.g. by control of field orientation
    • H02P21/22Current control, e.g. using a current control loop
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P21/00Arrangements or methods for the control of electric machines by vector control, e.g. by control of field orientation
    • H02P21/13Observer control, e.g. using Luenberger observers or Kalman filters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)

Abstract

一种改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法:在当前控制周期,对电机实际转速,转子位置角,电机三相电流,直流母线电压进行采样,利用三相旋转坐标系到两相静止坐标系变换求解出d、q轴实际电流;根据电机给定转速与电机实际转速的差值,得到q轴参考电流,计算出d轴参考电流id *;利用d、q轴参考电流与实际电流的差值,改进UDE的电流控制器,分别得到d、q轴电压的参考值;将得到的d、q轴的电压参考值变换到两相旋转坐标系下的电压参考值,得到对应逆变器的PWM脉冲,由逆变器输出得到三相电压,用于驱动内置式永磁同步电机;重复循环。本发明抑制参数不确定和***中的随机扰动的同时,减小暂稳态转矩波动,提高内置式永磁同步电机控制***的性能。

Description

改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法
技术领域
本发明涉及一种永磁同步电机控制方法。特别是涉及一种改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法。
背景技术
近年来,随着电动汽车的猛速发展,内置式永磁同步电机(Interior permanentmagnet synchronous machine,IPMSM)由于具有高功率密度、高转矩密度和高效率的优点受到广大科研人员和工程人员的关注。它结构简单,有利于控制;可利用其磁阻效应来提高电机的效率和带载能力。然而。电动汽车作为一个复杂工况的***,整个电机***在运行过程中易受到温度导致的参数变化、***随机扰动和负载工况的影响,因此对内置式永磁同步电机的性能提出了更高的要求。
为了提高电机的运行效率,内置式永磁同步电机通常采用最大转矩电流比(Maximum torque per ampere,MTPA)控制得到d轴电流给定,从而充分利用磁阻转矩;传统控制算法中***的电流环使用比例积分(PI)的矢量控制方法,通过电压解耦得到d、q轴电压给定值。然而,传统控制算法中采用PI控制器的电流环结构虽然控制简单并成功应用于工业控制中,但一组PI参数仅适用于一段工况,无法在整个控制范围内获得期望的控制效果。传统PI结构的电流环控制性能在参数变化、***随机扰动和复杂的负载工况下难以获得期望的效果,从而引入参数不确定和随机扰动观测的电流控制方法。
参数不确定和随机扰动观测方法将参数变化和***随机扰动等视为未知项,采用一个稳定的参考模型来满足闭环***所期望跟踪给定的性能,将参数不确定和***扰动通过一个合适的滤波器即可被用于实际的控制器中。但是,参考模型选择和参数的调节方法影响***的控制性能。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,提供一种改善传统PI控制器的电流环的改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法。
本发明所采用的技术方案是:一种改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法,包括如下步骤:
1)在当前控制周期,由控制***对电机实际转速n,转子位置角θ,电机三相电流iA、iB和iC,以及直流母线电压udc进行采样,并利用三相旋转坐标系到两相静止坐标系变换求解出d、q轴实际电流id、iq
2)根据电机给定转速n*与电机实际转速n的差值,通过比例积分控制器得到q轴参考电流iq *,采用最大转矩电流比控制方法中的公式法计算出d轴参考电流id *
3)利用d、q轴参考电流id *、iq *与实际电流id、iq的差值,通过改进UDE的电流控制器,分别得到d、q轴电压的参考值ud、uq
4)将得到的d、q轴的电压参考值ud、uq变换到两相旋转坐标系下的电压参考值uα、uβ,采用电压空间矢量调制方法,得到对应逆变器的PWM脉冲,由逆变器输出得到三相电压,用于驱动内置式永磁同步电机;
5)返回步骤1)重复循环。
步骤3)中所述改进UDE的电流控制器包括如下的线性参考模型:
式中,xm(t)=[idmiqm]T为d、q轴参考模型中电流矢量矩阵,c(t)=[id *iq *]T为d、q轴参考电流给定矢量矩阵,Am、Bm为对应xm(t)、c(t)的系数矩阵;
为了保证控制***的稳定性,将线性参考模型的系数矩阵Am、Bm表示如下:
式中,α、β均为正实数,保证控制***有两个负的特征值,满足李雅普诺夫稳定理论;
对于控制***中出现的参数不确定和***随机扰动,使用一阶低通滤波器gf(t)补偿***中的扰动,所述一阶低通滤波器gf(t)的频域形式Gf(s)表示如下:
式中,γ=1/T,γ为所选择的一阶低通滤波器的带宽;
通过一阶低通滤波器gf(t)能够观测到参数不确定和***随机扰动量即:
式中,“*”为卷积算子,A、B为x(t)、u(t)的系数矩阵,x(t)=[idiq]T为d、q轴实际电流矩阵,u(t)=[uduq]T为d、q轴参考电压矩阵,同时为控制***输入,f(t)=[fdfq]T为d、q轴参数不确定矩阵,D(t)=[DdDq]T为d、q轴随机扰动矩阵,Ld、Lq为d、q轴电感,ψf为转子磁链,Rs为定子电阻,为d、q轴已知扰动矩阵,
由线性参考模型和一阶低通滤波器得到改进UDE的电流控制器的控制***输入u(t)为:
u(t)=B-1[Amxm(t)+Bmc(t)-Ax(t)-d0(t)-f(t)-D(t)]
式中,B-1为系数矩阵B的逆矩阵;
因此控制***输入u(t)在频域内表示为:
式中,U(s)=[UdUq]T为控制***输入在d、q轴的频域形式,E(s)为电流跟随误差的频域形式,I为单位矩阵,参数KP和KI表示为:
所述控制***输入u(t)中的参数KI的调节方法为:
将参数KI在原固有参数γd0、γq0上增加可变参数γd1、γq1得到如下式所示:
固有参数γd0、γq0由α、β和γ确定;d轴可变参数γd1是将d轴实际电流与参考电流的差值经过比例控制器得到,q轴可变参数γq1是将q轴参考电流与实际电流的差值经过比例控制器得到,如下式所示:
本发明的改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法,是对内置式永磁同步电机电流控制方法进行改进。提出将参数不确定和随机扰动观测方法应用于内置式永磁同步电机控制***中,改善传统PI控制器的电流环。通过选择合适的参考模型,同时提出新的参数调节方法,得到期望电压的输出值。本发明的方法是采用改进的参数不确定和随机扰动观测的内置式永磁同步电机电流控制方法,选择的参考模型保证***的稳定性,一阶低通滤波器对***随机扰动进行补偿,实现电流的渐近跟随。可以明显抑制参数不确定和***中的随机扰动的同时,减小了暂稳态的转矩波动,进而极大地提高了内置式永磁同步电机控制***的性能。
附图说明
图1是本发明改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法的主电路结构图;
图2是本发明改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法的控制结构图;
图3a是本发明改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法在d轴的原理图;
图3b是本发明改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法在q轴的原理图;
图4a是本发明中参数KI的调节方法在d轴的原理图;
图4b是本发明中参数KI的调节方法在q轴的原理图;
图5是本发明改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法的流程图。
具体实施方式
下面结合实施例和附图对本发明的改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法做出详细说明。
本发明的改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法的控制***框图如图1所示,PI表示比例积分控制器,电机实际转速n和位置信息θ由增量式编码器获得,id、iq是通过电流传感器检测到实际值再经三相旋转坐标系到两相静止坐标系变化得到d、q轴的实际电流。根据所提出加入参数调节的改进UDE的电流控制器可得其原理图如图4所示。
内置式永磁同步电机在d-q轴同步旋转坐标系下的数学模型可表示为:
式中,Ld,Lq为d、q轴电感,ψf为转子磁链,P为电机的极对数,Rs为定子电阻,id,iq为d、q轴的实际电流,ωe为转子电角速度,Te为电磁转矩。
电机给定转速n*与实际转速n的差值,经过比例积分(PI)控制器得到q轴参考电流iq *,d轴参考电流值采用最大转矩电流比(MTPA)控制,可由下式得出:
式中,iq *为q轴参考电流给定值;
改进UDE的电流控制器使用的数学模型表示为:
其中:Ld、Lq为d、q轴电感,ψf为转子磁链,Rs为定子电阻,Dd,Dq分别为d、q轴的***随机扰动量;fd,fq分别为d、q轴电机的电阻、电感和磁链变化量,表示如下:
为了实现电机实际电流与给定参考电流的渐近跟随,改进UDE的电流控制器中使用一个稳定的参考模型,来满足电流的跟随性能。现选择如下的线性参考模型:
式中,xm(t)=[idmiqm]T为d、q轴参考模型中电流矢量矩阵,c(t)=[id *iq *]T为d、q轴参考电流给定矢量矩阵,Am、Bm为对应xm(t)、c(t)的系数矩阵;
为了保证***的稳定性,参考模型的系数矩阵Am、Bm如下所示:
式中,α、β均为正实数,保证***有两个负的特征值,满足李雅普诺夫稳定理论。
将参数不确定和随机扰动通过一个带宽合适的滤波器,加入***中;从而能够快速的估计和补偿参数不确定和随机扰动部分,提高***的鲁棒性。本发明***中所使用的滤波器为一阶低通滤波器gf(t),补偿***中的扰动,所述一阶低通滤波器gf(t)的频域形式Gf(s)如下所示:
式中,γ=1/T,γ为所选择的一阶低通滤波器的带宽。
通过上述一阶低通滤波器gf(t)能够观测到参数不确定和***随机扰动量即:
式中,“*”为卷积算子,A、B为x(t)、u(t)的系数矩阵,x(t)=[idiq]T为d、q轴实际电流矩阵,u(t)=[uduq]T为d、q轴参考电压矩阵,同时为控制***输入,f(t)=[fdfq]T,D(t)=[DdDq]T为d、q轴已知扰动矩阵,
由线性参考模型和一阶低通滤波器得到改进UDE的电流控制器的控制***输入u(t)为:
u(t)=B-1[Amxm(t)+Bmc(t)-Ax(t)-d0(t)-f(t)-D(t)] (8)
式中,B-1为系数矩阵B的逆矩阵。
因此控制***输入u(t)在频域内表示为:
式中,U(s)=[UdUq]T为控制***输入在d、q轴的频域形式,E(s)为电流跟随误差的频域形式,I为单位矩阵,参数KP和KI表示为:
但是改进UDE的电流控制器中参数受到不同扰动的影响而对应不同的值,为了实现参数自适应,所述控制***输入u(t)中的参数KI的调节方法为:
将参数KI在原固有参数γd0、γq0上增加可变参数γd1、γq1得到如下式所示:
固有参数γd0、γq0由α、β和γ确定;d轴可变参数γd1是将d轴实际电流与参考电流的差值经过比例控制器得到,q轴可变参数γq1是将q轴参考电流与实际电流的差值经过比例控制器得到,如下式所示:
如图5所示,本发明的改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法,具体包括如下步骤:
1)在当前控制周期,由控制***对电机实际转速n,转子位置角θ,电机三相电流iA、iB和iC,以及直流母线电压udc进行采样,并利用三相旋转坐标系到两相静止坐标系变换求解出d、q轴实际电流id、iq
2)根据电机给定转速n*与电机实际转速n的差值,通过比例积分(PI)控制器得到q轴参考电流iq *,采用最大转矩电流比(MTPA)控制方法中的公式法计算出d轴参考电流id *
3)利用d、q轴参考电流id *、iq *与实际电流id、iq的差值,通过改进的UDE电流控制器,分别得到d、q轴电压的参考值ud、uq;其中,
所述改进UDE的电流控制器包括如下的线性参考模型:
式中,xm(t)=[idmiqm]T为d、q轴参考模型中电流矢量矩阵,c(t)=[id *iq *]T为d、q轴参考电流给定矢量矩阵,Am、Bm为对应xm(t)、c(t)的系数矩阵;
为了保证控制***的稳定性,将线性参考模型的系数矩阵Am、Bm表示如下:
式中,α、β均为正实数,保证控制***有两个负的特征值,满足李雅普诺夫稳定理论;
对于控制***中出现的参数不确定和***随机扰动,使用一阶低通滤波器gf(t)补偿***中的扰动,所述一阶低通滤波器gf(t)的频域形式Gf(s)表示如下:
式中,γ=1/T,γ为所选择的一阶低通滤波器的带宽。
通过一阶低通滤波器gf(t)能够观测到参数不确定和***随机扰动量即:
式中,“*”为卷积算子,A、B为x(t)、u(t)的系数矩阵,x(t)=[idiq]T为d、q轴实际电流矩阵,u(t)=[uduq]T为d、q轴参考电压矩阵,同时为控制***输入,f(t)=[fdfq]T为d、q轴参数不确定矩阵,D(t)=[DdDq]T为d、q轴随机扰动矩阵,Ld、Lq为d、q轴电感,ψf为转子磁链,Rs为定子电阻,为d、q轴已知扰动矩阵,
由线性参考模型和一阶低通滤波器得到改进UDE的电流控制器的控制***输入u(t)为:
u(t)=B-1[Amxm(t)+Bmc(t)-Ax(t)-d0(t)-f(t)-D(t)]
式中,B-1为系数矩阵B的逆矩阵;
因此控制***输入u(t)在频域内表示为:
式中,U(s)=[UdUq]T为控制***输入在d、q轴的频域形式,E(s)为电流跟随误差的频域形式,I为单位矩阵,参数KP和KI表示为:
所述控制***输入u(t)中的参数KI的调节方法为:
将参数KI在原固有参数γd0、γq0上增加可变参数γd1、γq1得到如下式所示:
固有参数γd0、γq0由α、β和γ确定;d轴可变参数γd1是将d轴实际电流与参考电流的差值经过比例控制器得到,q轴可变参数γq1是将q轴参考电流与实际电流的差值经过比例控制器得到,如下式所示:
4)将得到的d、q轴的电压参考值ud、uq变换到两相旋转坐标系下的电压参考值uα、uβ,采用电压空间矢量调制(SVPWM)方法,得到对应逆变器的PWM脉冲,由逆变器输出得到三相电压,用于驱动内置式永磁同步电机;
5)返回步骤1)重复循环。

Claims (3)

1.一种改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)在当前控制周期,由控制***对电机实际转速n,转子位置角θ,电机三相电流iA、iB和iC,以及直流母线电压udc进行采样,并利用三相旋转坐标系到两相静止坐标系变换求解出d、q轴实际电流id、iq
2)根据电机给定转速n*与电机实际转速n的差值,通过比例积分控制器得到q轴参考电流iq *,采用最大转矩电流比控制方法中的公式法计算出d轴参考电流id *
3)利用d、q轴参考电流id *、iq *与实际电流id、iq的差值,通过改进UDE的电流控制器,分别得到d、q轴电压的参考值ud、uq
4)将得到的d、q轴的电压参考值ud、uq变换到两相旋转坐标系下的电压参考值uα、uβ,采用电压空间矢量调制方法,得到对应逆变器的PWM脉冲,由逆变器输出得到三相电压,用于驱动内置式永磁同步电机;
5)返回步骤1)重复循环。
2.根据权利要求1所述的改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法,其特征在于,步骤3)中所述改进UDE的电流控制器包括如下的线性参考模型:
式中,xm(t)=[idmiqm]T为d、q轴参考模型中电流矢量矩阵,c(t)=[id *iq *]T为d、q轴参考电流给定矢量矩阵,Am、Bm为对应xm(t)、c(t)的系数矩阵;
为了保证控制***的稳定性,将线性参考模型的系数矩阵Am、Bm表示如下:
式中,α、β均为正实数,保证控制***有两个负的特征值,满足李雅普诺夫稳定理论;
对于控制***中出现的参数不确定和***随机扰动,使用一阶低通滤波器gf(t)补偿***中的扰动,所述一阶低通滤波器gf(t)的频域形式Gf(s)表示如下:
式中,γ=1/T,γ为所选择的一阶低通滤波器的带宽;
通过一阶低通滤波器gf(t)能够观测到参数不确定和***随机扰动量即:
式中,“*”为卷积算子,A、B为x(t)、u(t)的系数矩阵,x(t)=[idiq]T为d、q轴实际电流矩阵,u(t)=[uduq]T为d、q轴参考电压矩阵,同时为控制***输入,f(t)=[fdfq]T为d、q轴参数不确定矩阵,D(t)=[DdDq]T为d、q轴随机扰动矩阵,Ld、Lq为d、q轴电感,ψf为转子磁链,Rs为定子电阻,为d、q轴已知扰动矩阵,
由线性参考模型和一阶低通滤波器得到改进UDE的电流控制器的控制***输入u(t)为:
u(t)=B-1[Amxm(t)+Bmc(t)-Ax(t)-d0(t)-f(t)-D(t)]
式中,B-1为系数矩阵B的逆矩阵;
因此控制***输入u(t)在频域内表示为:
式中,U(s)=[UdUq]T为控制***输入在d、q轴的频域形式,E(s)为电流跟随误差的频域形式,I为单位矩阵,参数KP和KI表示为:
3.根据权利要求2所述的改进UDE的内置式永磁同步电机电流控制方法,其特征在于,所述控制***输入u(t)中的参数KI的调节方法为:
将参数KI在原固有参数γd0、γq0上增加可变参数γd1、γq1得到如下式所示:
固有参数γd0、γq0由α、β和γ确定;d轴可变参数γd1是将d轴实际电流与参考电流的差值经过比例控制器得到,q轴可变参数γq1是将q轴参考电流与实际电流的差值经过比例控制器得到,如下式所示:
CN201810462344.2A 2018-05-15 2018-05-15 Ude的内置式永磁同步电机电流控制方法 Active CN108649850B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810462344.2A CN108649850B (zh) 2018-05-15 2018-05-15 Ude的内置式永磁同步电机电流控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810462344.2A CN108649850B (zh) 2018-05-15 2018-05-15 Ude的内置式永磁同步电机电流控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108649850A true CN108649850A (zh) 2018-10-12
CN108649850B CN108649850B (zh) 2021-05-11

Family

ID=63755784

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810462344.2A Active CN108649850B (zh) 2018-05-15 2018-05-15 Ude的内置式永磁同步电机电流控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108649850B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109901383A (zh) * 2019-03-01 2019-06-18 江苏理工学院 一种交流伺服电机驱动器控制方法
CN112003530A (zh) * 2020-08-17 2020-11-27 西安热工研究院有限公司 一种提高无速度传感器永磁同步电机控制***鲁棒性的方法
CN113517829A (zh) * 2021-07-22 2021-10-19 燕山大学 一种无刷直流电机最大转矩电流比控制方法和***
WO2024098507A1 (zh) * 2022-11-10 2024-05-16 中车永济电机有限公司 一种控制方法、装置、***和存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102751935A (zh) * 2012-07-03 2012-10-24 中国东方电气集团有限公司 一种在电动车转速开环下抑制异步电机干扰的方法
CN103312256A (zh) * 2013-05-14 2013-09-18 哈尔滨工程大学 基于干扰观测器的伺服电机网络化控制方法
KR101322240B1 (ko) * 2013-09-10 2013-10-28 서울과학기술대학교 산학협력단 영구자석 동기모터의 토크제어장치 및 토크제어방법
EP2846455A1 (en) * 2013-09-06 2015-03-11 ABB Technology AG Method and apparatus for estimating a stator flux in an electrical induction machine
CN107994819A (zh) * 2017-12-01 2018-05-04 北方工业大学 一种永磁同步电机***模型预测电流控制方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102751935A (zh) * 2012-07-03 2012-10-24 中国东方电气集团有限公司 一种在电动车转速开环下抑制异步电机干扰的方法
CN103312256A (zh) * 2013-05-14 2013-09-18 哈尔滨工程大学 基于干扰观测器的伺服电机网络化控制方法
EP2846455A1 (en) * 2013-09-06 2015-03-11 ABB Technology AG Method and apparatus for estimating a stator flux in an electrical induction machine
KR101322240B1 (ko) * 2013-09-10 2013-10-28 서울과학기술대학교 산학협력단 영구자석 동기모터의 토크제어장치 및 토크제어방법
CN107994819A (zh) * 2017-12-01 2018-05-04 北方工业大学 一种永磁同步电机***模型预测电流控制方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
任建俊: "《基于不确定干扰估计器的控制及永磁同步电机驱动应用研究》", 《中国优秀硕士论文全文数据库(电子期刊)》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109901383A (zh) * 2019-03-01 2019-06-18 江苏理工学院 一种交流伺服电机驱动器控制方法
CN112003530A (zh) * 2020-08-17 2020-11-27 西安热工研究院有限公司 一种提高无速度传感器永磁同步电机控制***鲁棒性的方法
CN113517829A (zh) * 2021-07-22 2021-10-19 燕山大学 一种无刷直流电机最大转矩电流比控制方法和***
CN113517829B (zh) * 2021-07-22 2022-05-24 燕山大学 一种无刷直流电机最大转矩电流比控制方法和***
WO2024098507A1 (zh) * 2022-11-10 2024-05-16 中车永济电机有限公司 一种控制方法、装置、***和存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
CN108649850B (zh) 2021-05-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108649850A (zh) 改进ude的内置式永磁同步电机电流控制方法
CN108631672B (zh) 计及最优占空比调制的永磁同步电机预测磁链控制方法
CN104917438B (zh) 一种基于改进过调制提升交流电机转矩输出能力的方法
CN107482982B (zh) 一种基于铁损模型的异步电机矢量控制方法
CN106655938B (zh) 基于高阶滑模方法的永磁同步电机控制***及控制方法
CN109412482B (zh) 一种准z源逆变器-永磁同步电机***统一预测控制方法
CN107196571B (zh) 一种双电机串联预测型直接转矩控制方法
CN110504889B (zh) 一种五相永磁同步电机容错直接转矩控制方法
CN109347386B (zh) 一种基于svpwm的五相永磁电机最大转矩电流比容错控制方法
CN113131816B (zh) 混合转子双定子同步电机最大转矩电流比控制***及方法
CN109150022A (zh) 一种基于电流解耦的记忆电机调磁转矩脉动的抑制方法
CN111800056A (zh) 一种基于新型开关表的永磁同步电机三矢量模型预测转矩控制方法
CN106533300A (zh) 一种基于速度环模糊控制和高频注入法的无传感器控制***
CN112886893B (zh) 基于关断角优化的开关磁阻电机转矩控制方法及***
CN110401392A (zh) 一种新能源汽车用电机的mpc控制方法
CN109936320A (zh) 一种基于占空比调制的双电机串联直接转矩控制方法
CN108054961A (zh) 一种高速无刷直流电机最优超前角实时控制方法
CN112436774B (zh) 一种无速度传感器驱动的异步电机控制方法
CN113098335A (zh) 基于模糊qpr控制和电压补偿的永磁同步电机谐波抑制方法
CN116073726B (zh) 一种无需磁场定向的异步电机恒磁链闭环节能控制方法
CN108418485A (zh) 一种隐极式混合励磁电机恒功率损耗模型预测控制方法
CN101902192B (zh) 混合式步进电机直接自控制方法
CN110535390A (zh) 一种永磁同步电机mtpa控制与fw控制的切换方法
CN112234894A (zh) 可变磁通记忆电机无差拍直接转矩-磁链控制***及方法
CN111293943A (zh) 双三相电机缺相运行的控制方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant