一种无刷直流励磁同步电机的起动方法

xiaoxiao2020-10-23  16

一种无刷直流励磁同步电机的起动方法
【技术领域】
[0001] 本发明主要设及电机控制技术领域,特指一种无刷直流励磁同步电机的起动方 法。
【背景技术】
[0002] 无刷同步电机由于没有电刷和集电环,避免了火花的产生,简化了操作及维护程 序,减少了电刷粉尘对电机绝缘的危害,在石油、化工、煤矿等具有爆炸性环境的场合有着 广泛的应用。同时由于去掉了碳刷等易损元件,大大提高了电机的整体可靠性,在一些要求 持续长时间高可靠性运行的场合也有不少的应用。
[0003] 无刷直流励磁同步电机及励磁系统结构原理如图1所示,其与普通有刷同步电机 的主要区别在于励磁系统,无刷直流励磁系统主要包括W下部分:
[0004] (1)静态励磁装置:一般采用可控娃静止励磁装置向交流励磁机定子绕组提供直 流。
[000引 似交流励磁机:一般采用旋转电枢式同步电机,其功率、电压及功率因数取决于 电动机的最大励磁电流及其相应的励磁电压和整流回路的接线方式。
[0006] (3)旋转整流器;旋转整流器大多采用=相半控整流桥。
[0007] (4)灭磁电阻:同步电机起动时如同感应电机,起动时必须在励磁绕组上并联灭 磁电阻。同时在电机失步时保护旋转整流器等免受过电压损坏。
[000引交流励磁机的定子由静态励磁装置供电,励磁机转子绕组与同步电机转子同轴。 与主轴一起旋转的励磁机转子绕组发出=相交流电,经整流桥整流后供给同步电机转子绕 组,产生励磁电流。调节交流发电机定子电流,就可使励磁发电机转子所产生的=相交流电 压得到调整,从而改变同步电机励磁绕组的励磁电流。
[0009] 同步电机的起动方式有两种;一种先投励,后同步起动;另一种是先异步起动,后 投励牵入同步。高性能的同步电机闭环矢量控制或直接转矩控制都需要采取同步起动方 式。普通有刷同步电机在同步起动时,整个励磁磁通已经建立。而无刷直流励磁装置在同 步电机起动时不能提供任何励磁电流,因而不能建立任何励磁磁通。因此无刷同步电机只 能异步起动,其起动也是应用的难点。
[0010] 传统的无刷直流励磁同步电机采用工频运行方式。工频起动时,工频电压直接或 逐渐加到同步电机定子绕组上,励磁绕组通过灭磁电阻短接,其转子回路中感应电流,产生 起动转矩。到达亚同步速后,直流励磁装置开始工作,切除灭磁电阻,给转子励磁绕组加上 直流励磁,电机牵入同步运行。
[0011] 工频起动方式起动电流大,牵入同步的瞬间电流冲击也大,所W会增加电机温升, 若连续启动,则会使电机定子绕组因温度太高而损坏或降低绝缘强度。论文《高压变频器在 增安型无刷励磁同步电动机上的应用》和《无刷同步电动机的变频运行方式的研究》所提及 起动方式能减小起动电流,但开环方式难W达到较好的控制效果,电机带载能力不强;同时 投励整步过程电机转速波动较大,容易造成变频器过流或模块过压跳闽产生,起动成功率 不高。专利《航空=级电励磁式同步电机起动控制方法及装置》所设及的同步电机与普通 无刷同步电机差别较大,电机励磁绕组增加了辅助起动的永磁副励磁机,结构较为复杂,所 述控制方法也与本发明不同。因无刷直流励磁同步电机只能异步起动,普通有刷同步电机 的闭环矢量控制或转矩控制策略也无法直接使用。

【发明内容】

[0012] 本发明要解决的技术问题就在于;针对现有技术存在的技术问题,本发明提供一 种降低起动电流冲击、在起动阶段提供优异的调速性能和高起动转矩、且控制简单的无刷 直流励磁同步电机的起动方法。
[0013] 为解决上述技术问题,本发明提出的技术方案为:
[0014] 一种无刷直流励磁同步电机的起动方法,包括顺序执行的异步起动闭环矢量控制 过程、过渡闭环矢量控制过程和同步闭环过程,具体为:
[0015] S1、异步起动闭环矢量控制过程;根据同步电机S相定子电流I。、Ib和I。,得到S 相参考电压V。、Vb、V。,经PWM调制输出至同步电机定子绕组进行励磁;
[0016] S2、过渡闭环矢量控制过程;当同步电机的转速达到预设转速时,由定子绕组励磁 逐步切换至由无刷直流励磁装置进行励磁.
[0017] S3、同步闭环控制过程;当切换至全部由无刷直流励磁装置提供励磁时,同步电机 进入同步运行过程。
[0018] 作为上述技术方案的进一步改进:
[0019] 所述步骤S1的具体过程如下:
[0020]S11、根据同步电机S相定子电流I。、Ib和I。,经矢量变换得到定子电流转矩分量 反馈值I^fdb和定子电流励磁分量反馈值Itfdb;
[0021] S12、定子电流转矩分量反馈值I。fdb与定子电流转矩分量设定值Ituf经转矩电流 调节器得到转矩参考电压V。,定子电流励磁分量反馈值Itfdb与定子电流励磁分量参考值 经励磁电流调节器得到励磁参考电压Vd;
[0022] S13、转矩参考电压V。和励磁参考电压Vd经矢量变换得到S相参考电压Va、Vb、V。, 并送入=相变频器经PWM调制输出至同步电机定子绕组。
[0023] 所述步骤S12中,所述给定子电流励磁分量设定值Iduf通过W下步骤得到:
[0024] S121、如式(1)所示,定子S相参考电压的a和P分量V。、Vp分别减去定子电 阻压降氏Ia、R山,得到电机反电势,对电机反电势分别进行积分即得到电机定子磁通a和 0 分量IK、P;
[0025]
(1)
[0026] 如式似所示,对iK、in取模得到反馈磁链I到;
[0027] (2)
[002引 S122、设定磁链iDuf与反馈磁链IiDI进入磁链调节器中,励磁调节器按式(7)将 调节控制量全部分配给定子电流励磁分量设定值I0w,
[0029]
(7)
[0030] 其中励磁调节量分配系数k,为l,Kp4、Ki4分别为磁链调节器的比例参数和积分 参数,S表示积分算子。
[003U所述步骤S12中,所述定子电流转矩分量设定值lu。述过W下步骤得到:
[0032] S1201、通过步骤S121得到反馈磁链I到后,按式(3)求iK/in的反正切函数 即得0 4,
[003引 日4=Arctan(1])日 /1])。)做
[0034] 按式(4)对0 4求导即可得转速定子磁通同步W4,
[003引 《4=d(白中)/dt(4);
[0036] S1202、转差补偿模块按式做根据电机参数、定子电流励磁分量反馈值Itfdb和定 子电流转矩分量反馈值Itfdb计算转差《slip,根据公式巧),定子磁通同步转速《 4减去转 差"slip后得到电机转速《r;再根据公式(10),设定转速《re济反馈电机转速《r经过速 度调节器产生定子电流转矩分量设定值luw,
[0037]
(8)
[003引 0r= 0 4-0slip(9)
[0039] Iuef=化P_ur+Ki ur/s)(Wref-?r) (10)
[0040]其中Kp ur、Ki ur分别为速度调节器的比例参数和积分参数。
[0041] 所述步骤S11中,同步电机S相定子电流I。、Ib和I。,经式妨和式做的矢量变 换得到定子电流转矩分量反馈值Itfdb和定子电流励磁分量反馈值Itfdb,
[0042]
[0044] 所述步骤S12中Vd和V。的计算公式为:
[0045] (11)
[0046] 其中KpId、K"d分别为励磁电流调节器的比例参数和积分参数,KPI。、Ku。分别为 励磁电流调节器的比例参数和积分参数。
[0047] 所述步骤S13中的矢量变换公式为:
[0048]
[0050] 所述步骤S2中,设定磁链iDuf与反馈磁链I到进入磁链调节器中控制,磁链调 节器将调节控制量逐渐由定子电流励磁分量设定值low转移分配给转子励磁电流设定值luw,并最终达到励磁全部由转子励磁装置给定,
[0化1]
[005引其中当同步电机达到预设转速后,k,按斜率逐渐由1变为0。
[0化3] 与现有技术相比,本发明的优点在于:
[0化4] 本发明的无刷直流励磁同步电机的起动方法,通过顺序执行的异步起动闭环矢量 控制过程、过渡闭环矢量控制过程和同步闭环过程的顺序执行,能够实现电机从异步起动 至同步运行的平滑切换,能够消除电流冲击,在起动阶段提供优异的调速性能和高起动转 矩,且控制简单。
【附图说明】
[0化5] 图1为本发明现有技术中无刷直流励磁同步电机及励磁系统的结构示意图。
[0056] 图2为本发明中同步电机异步起动至同步运行的控制方框图。
【具体实施方式】
[0057] W下结合说明书附图和具体实施例对本发明作进一步描述。
[0化引如图2所示,本实施例的无刷直流励磁同步电机的起动方法,包括顺序执行的异 步起动闭环矢量控制过程、过渡闭环矢量控制过程和同步闭环过程,具体过程为:
[0化9] S1、异步起动闭环矢量控制过程;根据同步电机S相定子电流I。、Ib和I。,得到S 相参考电压V。、Vb、V。,经PWM调制输出至同步电机定子绕组进行励磁;
[0060] S2、过渡闭环矢量控制过程;当同步电机的转速达到预设转速时,由定子绕组励磁 逐步切换至由无刷直流励磁装置进行励磁.
[0061] S3、同步闭环控制过程;当切换至全部由无刷直流励磁装置提供励磁时,同步电机 进入同步运行过程。本发明的无刷直流励磁同步电机的起动方法,通过=个控制过程的顺 序执行,能够实现电机从异步起动至同步运行的平滑切换,能够消除电流冲击,在起动阶段 提供优异的调速性能和高起动转矩,且操作简便。
[006引如图2所示,本发明的起动方法具体控制过程如下;
[0063] S1 ;异步起动闭环矢量控制过程,此阶段,无刷直流励磁装置无法工作,转子绕组 通 过灭磁电阻连接形成感应电流回路,变频器给同步电机定子绕组提供励磁电流来W感应 电机的方式起动同步电机。
[0064] I、定子磁通计算模块根据电机参数及;相参考电压V。、Vb、Ve、S相定子电流I。、 Ib和I。等采集值计算出定子磁通幅值I、定子磁通位置0,和频率《4,具体计算过程 如下:
[00化]如式(1)所示,S相参考电压的a和P分量V"、Vp分别减去定子电阻压降RJ。、RJp得到电机反电势,对反电势分别进行积分即得到电机定子磁通a和0分量iD
[0066] (1)
[0067] 如式似所示,对iK、in取模得到定子磁通幅值I到,
[0068]
(2)
[0069] 按式做求iK/in的反正切函数即得定子磁通位置0 4,
[0070] 日 4 =Arctan(1])日 /1])。)做
[0071] 按式(4)对0 4求导即可得频率《 4,
[007引《4=d(0 4)/dt (4)
[007引II、电机S相定子电流I。、Ib和I。经如式妨和做的矢量变换得到定子电流转 矩分量反馈值Itfdb和定子电流励磁分量反馈值Itfdb,
[0076] 此过程K2开路,设定磁链iDuf与反馈磁链I到进入磁链调节器中控制,励磁调节 器按式(7)将调节控制量全部分配给定子电流励磁分量设定值Ituf,进行定子绕组励磁,
[0077]
[007引其中励磁调节量分配系数k,为l,Kp4、Ki4分别为磁链调节器的比例参数和积分 参数,S表示积分算子。
[0079] III、此过程K1闭合,转差补偿模块按式(8)根据电机参数、定子电流励磁分量设定 值Id_r。济定子电流转矩分量设定值Iu。讲算转差《slip,定子磁通同步转速《W咸去转差 ?dip后得到电机转速《t,其中根据公式巧),定子磁通同步转速《4减去转差《slip后得 到电机转速再根据公式(10),设定转速《uf和反馈电机转速《t经过速度调节器产生 定子电流转矩分量设定值luw。
[0080] (8)
[00川 《r= ? 中-? 曰。P (9)
[00間Iuef=化P_ur+Kiur/s) ("r址-?r) (10)
[008引其中Kpur、Ki。,分别为速度调节器的比例参数和积分参数。
[0084]IV、定子电流转矩分量设定值I。uf与反馈值Iqfdb经转矩电流调节器得到转矩参 考电压V。,定子电流励磁分量参考值1〇。,与反馈值Itfdb经励磁电流调节器得到励磁参考 电压Vd。
[0085] (11)
[0086] 其中KpId、K"d分别为励磁电流调节器的比例参数和积分参数,KPI。、Ku。分别为 励磁电流调节器的比例参数和积分参数。
[0087] 转矩参考电压V。和励磁参考电压Vd经如式(12)和(13)的矢量变换得到S相参 考电压V。、VV。,送入S相变频器经PWM调制输出同步电机定子绕组。
[0090] 在速度和磁链闭环作用下产生足够的起动转矩使同步电机逐渐加速到无刷直流 励磁装置工作所需的最小转速(该转速由无刷直流励磁装置工作特性决定)。
[0091]S2、过渡闭环矢量控制过程;当达到最小转速后,变频器通知静态励磁装置输出强 励电流,旋转整流器开始工作,向同步电机转子绕组投入励磁电流,同时切除灭磁电阻。此 时同步电机磁场由转子励磁装置和定子电流共同提供,完成异步到同步的整步过程。最终 同步电机磁场由转子励磁装置独自提供,平滑过渡到正常同步闭环控制过程。
[0092] 此过程K2闭合,如式(14)所示,设定磁链iDuf与反馈磁链I到进入磁链调节器 中控制,励磁调节器将调节控制量逐渐由定子电流励磁分量设定值转移分配给转子励 磁电流设定值lu。,,并最终达到励磁全部由转子励磁装置给定。
(14)[0094] 其中当同步电机达到设定的最小转速后,k,按斜率逐渐由1变为0。
[0093]
[0095] S3;随着整步过程的完成,逐渐将转差补偿模块输出减为零,并最终断开Kl,此时 变频器进入正常的同步电机闭环矢量控制模式,起动结束。
[0096] W上仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例, 凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的 普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,应视为本发明的保护 范围。
【主权项】
1. 一种无刷直流励磁同步电机的起动方法,其特征在于,包括顺序执行的异步起动闭 环矢量控制过程、过渡闭环矢量控制过程和同步闭环过程, 51、 异步起动闭环矢量控制过程:根据同步电机三相定子电流Ia、Ib和I。,得到三相参 考电压va、Vb、V。,经PWM调制输出至同步电机定子绕组进行励磁; 52、 过渡闭环矢量控制过程:当同步电机的转速达到预设转速时,由定子绕组励磁逐步 切换至由无刷直流励磁装置进行励磁; 53、 同步闭环控制过程:当切换至全部由无刷直流励磁装置提供励磁时,同步电机进入 同步运行过程。2. 根据权利要求1所述的无刷直流励磁同步电机的起动方法,其特征在于,所述步骤 Sl的具体过程如下: 511、 根据同步电机三相定子电流Ia、Ib和I。,经矢量变换得到定子电流转矩分量反馈 值Iq_fdb和定子电流励磁分量反馈值I d_fdb; 512、 定子电流转矩分量反馈值It^db与定子电流转矩分量设定值I ,_#经转矩电流调节 器得到转矩参考电压V,,定子电流励磁分量反馈值Id fdb与定子电流励磁分量参考值I d Mf 经励磁电流调节器得到励磁参考电压Vd; 513、 转矩参考电压Vq和励磁参考电压V d经矢量变换得到三相参考电压V a、Vb、V。,并送 入三相变频器经PWM调制输出至同步电机定子绕组。3. 根据权利要求2所述的无刷直流励磁同步电机的起动方法,其特征在于,所述步骤 S12中,所述给定子电流励磁分量设定值Id 通过以下步骤得到: 5121、 如式(1)所示,定子三相参考电压的α和β分量Va、Vfi分别减去定子电阻压 降RsIa、RsIfi,得到电机反电势,对电机反电势分别进行积分即得到电机定子磁通α和β 分量Φ a、^ P ;(1) 如式⑵所示,对Φ α、Φ e取模得到反馈磁链I Φ I ;(2) 5122、 设定磁链!Dref与反馈磁链I Φ I进入磁链调节器中,励磁调节器按式(7)将调 节控制量全部分配给定子电流励磁分量设定值Id_Mf,(7) 其中励磁调节量分配系数1^为1,Kp ,、ΚΙ Ψ分别为磁链调节器的比例参数和积分参 数,s表示积分算子。4. 根据权利要求3所述的无刷直流励磁同步电机的起动方法,其特征在于,所述步骤 S12中,所述定子电流转矩分量设定值I, 通过以下步骤得到: S1201、通过步骤S121得到反馈磁链I Φ I后,按式(3)求Φα/ΦΡ的反正切函数即得 θ ψ = Arctan ( Φ β / Φ α)⑶ 按式(4)对θ ,求导即可得转速定子磁通同步ω ρ ωΨ = d( θ ψ)/(1? (4); S1202、转差补偿模块按式(8)根据电机参数、定子电流励磁分量设定值Id ref和定子 电流转矩分量设定值Igtf计算转差ω slip,根据公式(9),定子磁通同步转速〇^减去转差 ?31&后得到电机转速ω ^再根据公式(10),设定转速ω 和反馈电机转速ω 过速度 调节器产生定子电流转矩分量设定值1,_#,(8) ωΓ= ω ψ-ω31?ρ (9) Iq_ref= (Kp cor+Ki cor/s) (Wref_Wr) (l〇) 其中Kp<^分别为速度调节器的比例参数和积分参数。5. 根据权利要求4所述的无刷直流励磁同步电机的起动方法,其特征在于,所述步骤 Sll中,同步电机三相定子电流Ia、Ib和I。,经式(5)和式(6)的矢量变换得到定子电流转 矩分量反馈值ItLfdb和定子电流励磁分量反馈值I d_fdb,(5) (6)〇6. 根据权利要求5所述的无刷直流励磁同步电机的起动方法,其特征在于,所述步骤 Sl2中Vd和Vq的计算公式为:(11) 其中Kp Id、K1 Id分别为励磁电流调节器的比例参数和积分参数,Kp Iq、K1 Iq分别为励磁 电流调节器的比例参数和积分参数。7. 根据权利要求1至6中任意一项所述的无刷直流励磁同步电机的起动方法,其特征 在于,所述步骤S13中的矢量变换公式为:(12) (13)。8. 根据权利要求6所述的无刷直流励磁同步电机的起动方法,其特征在于,所述步骤 S2中,设定磁链Φ ref与反馈磁链I Φ I进入磁链调节器中控制,磁链调节器将调节控制量 逐渐由定子电流励磁分量设定值Id_Mf转移分配给转子励磁电流设定值I ,并最终达到 励磁全部由转子励磁装置给定,其中当同步电机达到预设转速后,k,按斜率逐渐由1变为0。
【专利摘要】本发明公开了一种无刷直流励磁同步电机的起动方法,包括S1、异步起动闭环矢量控制过程:根据同步电机三相定子电流Ia、Ib和Ic,得到三相参考电压Va、Vb、Vc,经PWM调制输出至同步电机定子绕组进行励磁;S2、过渡闭环矢量控制过程:当同步电机的转速达到预设转速时,由定子绕组励磁逐步切换至由无刷直流励磁装置进行励磁;S3、同步闭环控制过程:当切换至全部由无刷直流励磁装置提供励磁时,同步电机进入同步运行过程。本发明的无刷直流励磁同步电机的起动方法具有控制简单、降低起动电流,优异的调速性能和高起动转矩的优点。
【IPC分类】H02P21/00, H02P25/02
【公开号】CN104901597
【申请号】CN201510282312
【发明人】彭勃, 曹洋, 罗仁俊, 吴强, 秦灿华, 肖伟, 张志 , 李嘉, 陈孟君, 黄欢, 杨磊, 唐建宇, 梁文超, 陶洪亮
【申请人】株洲变流技术国家工程研究中心有限公司
【公开日】2015年9月9日
【申请日】2015年5月28日

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