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澳门永利官网棋牌.高速磁悬浮永磁电机三电平无速度传感器控制

发布时间:2024-04-13 15:17:04 来源:永利澳门官网入口 作者:永利皇宫棋牌2023最新版本

产品介绍

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  (1. 上海海事大学物流科学与工程研究院 上海 201306 2. 上海交通大学电力传输与功率变换控制教育部重点实验室 上海200240)

  摘要针对中点钳位(NPC)三电平变换器在高频状态下的中点电压不平衡问题,采用基于GH坐标系的三电平调制方式和基于比例调节因子的中点电压平衡控制方法。针对高速磁悬浮永磁电机高频状态下的转速辨识与高速稳定运行问题,采用适用于高速旋转磁场的磁悬浮永磁电机无速度控制方法。对所提控制方法进行仿真验证,并进行现场应用。实测结果表明,所提控制策略能够实现无位置传感器情况下高速磁悬浮永磁电机的转子位置定位和低速起动控制,并实现高速稳定运行。所提高速磁悬浮永磁电机控制方法具有很好的实际应用价值。

  高速磁悬浮永磁电机包括高速永磁电机和磁悬浮系统。根据电机转速的大小,可将电机分为低速电机和高速电机。以10 000r/min为界限,低于10 000r/min称为低速电机,高于10 000r/min称为高速电机。永磁电机可分为永磁无刷直流电机、永磁同步电机等,其功率密度高、结构简单,受到越来越多的关注。随着“碳达峰、碳中和”战略目标的实施,节能和储能问题成为我国电力能源转型关注的热点。高速磁悬浮永磁电机具有效率高、寿命长和动态响应快等特点,在电力节能与储能方面具有独特的优势。因而,高速磁悬浮永磁电机在电力系统、大数据中心、医疗卫生、交通运输和航空航天等领域具有广泛的应用前景。

  目前,国内外研究人员对高速磁悬浮永磁电机(High Speed Maglev-Permanent Magnet Motor, HSM- PMM)本体的多物理场研究较多,而针对高速磁悬浮永磁电机控制研究较少。高速磁悬浮永磁电机研究的热点之一是高速永磁电机转子结构、轴承-转子动力学和定子结构等。文献[1-3]从多物理场角度综合设计18 000r/min高速永磁电机,对不同冷却方案进行温度场分析,并分析其柔性转子系统模态。文献[4]对40 000r/min高速永磁电机的电磁轴承转子系统进行动力学研究。文献[5]对7 995r/min的高速永磁同步电机线圈与绕组电枢磁场关系进行仿线r/min的非晶合金高速永磁电机进行转子物理结构对机壳水冷全封闭式高速永磁电机转子散热的影响进行研究。文献[7]针对表贴式高速永磁电机在高速高温工况下的转子强度分析问题,提出考虑轴间填充物的电机转子结构模型。文献[8]针对齿槽效应引起的高速永磁电机转子涡流损耗,提出精确解析计算模型。高速磁悬浮永磁电机磁悬浮系统包括位移传感器、功率放大器、转子、线圈、磁轴承、电磁铁和等。按照磁力提供方式,可以将磁悬浮轴承分成三种:主动磁悬浮轴承、被动磁悬浮轴承和混合磁悬浮轴承[9]。文献[10]设计了适用于主动磁悬浮轴承高速电机转子系统的内模,分析参数对系统稳定性和抗干扰能力等因素的影响,并在额定转速为24 000r/min的主动磁轴承高速电机平台上进行了相关的验证。

  功率变换器和高速永磁电机可靠控制是高速磁悬浮永磁电机稳定运行的前提条件。基于NPC三电平变换器的变频调速控制,主要的调制方式包括载波层叠脉冲宽度调制、空间矢量脉冲宽度调制、开关频率最优脉冲宽度调制和特定谐波消除脉冲宽度调制等。但是,对于基于中点钳位(Nautral Point Clamped, NPC)三电平变换器的高速磁悬浮永磁电机控制,其控制的挑战与难点在于高基波频率高载波频率状态下NPC三电平变换器中点电压平衡控制和高速永磁电机高频稳定控制。探索适用于基于NPC三电平变换器的大功率高速磁悬浮永磁电机调速控制具有一定的研究意义。

  无速度传感器控制是高速永磁电机稳定运行的难点之一。文献[11]基于模型参考自适应算法对磁链观测方法进行改进,并对额定转速为12 000r/min的高速永磁同步电机进行验证,实现电机转速和转子位置实时跟踪。文献[12]提出一种模糊PI模型参考自适应观测器,实现额定转速为30 000r/min的高速磁悬浮永磁电机转子位置检测。文献[13]对额定转速为20 000r/min的高速永磁同步电机进行滑模变结构控制,辨识永磁电机的参数与转速。文献[14]提出基于虚拟旋转坐标与状态观测器结合的无传感器控制方法,对额定转速为27 000r/min的永磁同步电机进行研究。文献[15]提出电流环误差修正的方法,对额定转速为24 000r/min的高速永磁同步电机进行转子位置校正控制。

  本文介绍高速磁悬浮永磁电机控制NPC三电平调制方式以及中点电压不平衡控制方法,研究基于滑模速度观测器的高速磁悬浮永磁电机无速度控制方式。最后对所提控制方法进行现场应用。

  图1为基于NPC三电平变换器的高速磁悬浮永磁电机拓扑结构。对于NPC三电平变换器的a、b、c三相,每相都包含4个功率开关器件IGBT、4个续流二极管,以及两个钳位二极管。另外,直流侧电容的中点与每相串联二极管的中点相连。NPC三电平变换器的负载接高速磁悬浮永磁电机。

  通过改变调节因子的比例系数kf,进而自动调节作用因子f,实现短矢量作用时间的自动调整,最终实现NPC三电平变换器直流侧上下桥臂电容的电压均衡。

  采用滑模观测器算法(Sliding Mode Observer, SMO)对高速磁悬浮永磁电机进行无速度传感器控制,并对SMO控制原理进行介绍。

  高速磁悬浮永磁电机控制控制框图如图3所示,其控制拓扑采用NPC三电平拓扑,NPC三电平变换器的调制方式采用三电平SVPWM方式,并具有中点电压平衡控制算法。高速磁悬浮永磁电机无速度控制,利用SMO对永磁电机进行无速度传感器矢量控制,采集永磁电机三相定子电压及电流,并利用SMO算法获取电机的转速以及转子位置角。根据SMO估算出的转速与转子位置角,进行电机低频与高频切换。

  在Matlab/Simulink中搭建高速磁悬浮永磁电机NPC三电平控制仿线为NPC三电平变换器上下桥臂电容电压中点平衡控制仿线s内未采用中点电压平衡算法,上下桥臂电压不平衡趋势变大。在1.0s时,加入中点电压平衡算法,上下桥臂电压达到平衡状态。

  )时永磁电机实际转速与估算转速的仿真结果,永磁电机的实际转速能够很好地跟踪给定转速,估算的转速维持在1 200r/min左右,上下波动范围约为5r/min。

  图8为现场安装,包括功率变换器、磁悬浮系统、高速磁悬浮永磁电机等,完成电机调速实验验证。

  基于滑模观测器的无速度传感器控制,在永磁电机0~20Hz运行阶段采用开环控制,并进行电机转速与转子位置角辨识,选择在20Hz时实现从开环控制到转速闭环的阶段过渡。图10为20Hz时高速磁悬浮永磁电机空载时电机转速与转子位置角实验波形,图10a为20Hz时电机转速与转子位置角的给定值,图10b为20Hz时电机转速与转子位置角的估算值,此时给定转速为1 200r/min,电机实际转速为1 197r/min。实验结果与仿真结果基本一致,基于滑模控制的无速度传感器控制能够实现很好的转速辨识。

  图12为高速磁悬浮永磁电机现场高频运行实验结果,采集NPC三电平变换器交流输出侧AB线电压与高速磁悬浮电机三相相电流实验结果。图12a为20Hz时相关实验结果,此时电机实际转速为1 200r/min,实际转速跟踪给定转速为1 200r/min,该频率为开环控制与无速度传感器控制的切换频率。图12b为电机实际转速为20 000r/min时相关实验结果,此时电机给定转速为20 040r/min。磁悬浮永磁电机高速运行时,线电压波形呈现五电平结构,输出波形更近似于正弦波。随着频率的升高,线电压呈现上升趋势。

  高基波频率运行状态下的功率变换器和高速永磁电机控制是高速磁悬浮永磁电机研究的关键技术之一。为了实现高速磁悬浮永磁电机稳定运行,从功率变换器控制和高速磁悬浮永磁电机无速度传感器控制两个角度进行研究。为了解决高频状态下NPC三电平变换器中点电容不平衡问题,采用基于比例调节因子的中点不平衡控制方法。功率变换器的稳定运行为磁悬浮永磁电机高速运行提供了保障。采用基于滑模观测器的无速度控制方法,实现高基波频率高载波频率下的转速辨识,实现磁悬浮永磁电机在高频旋转磁场下的稳定运行。最后,将高速磁悬浮永磁电机控制技术进行现场应用,验证了所提控制方法的可行性。

  [5] 于吉坤, 李立毅, 陈启明, 等. 高速永磁同步电机线圈与绕组电枢磁场计算方法及其内在联系[J]. 电工技术学报, 2017, 32(12): 185-196.

  [15] 黄科元, 高丽真, 黄守道, 等. 基于电流环误差修正的高速永磁同步电机转子位置校正方法[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(8): 2391-2398.

  张 丹 男,1989年生,讲师,研究方向为高速永磁电机控制。E-mail: .cn(通信作者)