資料介紹
矢量控制(FOC, Field Oriented Control)在轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)定向的前提下,將定子電流分解成勵(lì)磁分量和轉(zhuǎn)矩分量,再利用PI調(diào)節(jié)器實(shí)現(xiàn)兩者的獨(dú)立調(diào)節(jié),最后利用脈沖調(diào)制(SVPWM, Space Vector Pulse Width Modulation)合成參考電壓矢量。矢量控制在國(guó)際上一般被稱為磁場(chǎng)定向控制技術(shù), 即用電機(jī)自身磁場(chǎng)矢量的方向作為坐標(biāo)軸的基準(zhǔn)方向和坐標(biāo)變換的方向來(lái)控制電動(dòng)機(jī)電流的大小、方向的控制方法。 FOC 能取得較好的動(dòng)靜態(tài)性能,在中小功率場(chǎng)合得到了廣泛的應(yīng)用,但是其性能嚴(yán)重依賴于調(diào)節(jié)器參數(shù)的整定。由于傳統(tǒng)的線性PI 調(diào)節(jié)器加前饋解耦的結(jié)構(gòu)存在著諸多缺陷,尤其是當(dāng)系統(tǒng)的開關(guān)頻率較 低或者電機(jī)轉(zhuǎn)速較高時(shí),系統(tǒng)甚至不能穩(wěn)定運(yùn)行。為解決這一問(wèn)題國(guó)內(nèi)外不少學(xué)者采用包含系統(tǒng)控制延遲在內(nèi)的精確復(fù)矢量數(shù)學(xué)模型來(lái)設(shè)計(jì)復(fù)矢量電流調(diào)節(jié)器,但是調(diào)節(jié)器參數(shù)基于連續(xù)域設(shè)計(jì)依然存在 進(jìn)一步改進(jìn)的空間。考慮到實(shí)際數(shù)字控制系統(tǒng)的離散化特性,現(xiàn)有文獻(xiàn)直接在離散域設(shè)計(jì)電流內(nèi)環(huán)調(diào)節(jié)器,保證了系統(tǒng)具有良好的穩(wěn)定裕度與動(dòng)態(tài)特性。在矢量控制中逆變器環(huán)節(jié)僅僅被當(dāng)作一個(gè)增益系 統(tǒng),這種上層控制算法與底層PWM 獨(dú)立分離設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)使得系統(tǒng)的整體性能存在進(jìn)一步優(yōu)化的空間。這是因?yàn)椴煌腜WM 策略對(duì)應(yīng)不同的穩(wěn)態(tài)性能以及逆變器開關(guān)損耗,由于系統(tǒng)多個(gè)控制目標(biāo)之間相 互耦合,單純地從PWM 層面來(lái)優(yōu)化系統(tǒng)的性能很難得到大幅度的改進(jìn)。因此,如果在上層控制算法中就考慮逆變器不同開關(guān)狀態(tài)組合對(duì)系統(tǒng)整體性能的影響,則能夠在更大的可行空間內(nèi)獲取最優(yōu)的控制 性能。
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