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弱磁控制及其与磁极位置的关系分析

作者:杜永聪 时间:2014-11-27 来源:电子产品世界 收藏
编者按:  摘要:近年来,各大电梯厂家均在不断地加大对技术创新研究的投入,电梯系统的控制也随之出现很多新的应用技术。本文介绍的弱磁控制技术便是其中的一项新的电梯应用技术,通过应用弱磁控制技术,电梯可以在负载较低的情况下,提升轿厢速度,实现弱磁升速的效果。并且通过分析弱磁控制与电机磁极位置的关系,改善弱磁控制的性能。   背景   近年来,主要竞争对手在电梯控制技术上不断地推出一些新的应用技术,并包装成产品进行销售,既提高自身的品牌形象,也获得了更大的市场份额。而我司在这技术创新方面也在紧密追赶。自从可变速电梯

2的关系分析

本文引用地址://m.amcfsurvey.com/article/266054.htm

  2.1 磁极的相关概念

  转子磁极(N极)的位置,称为

  转子磁极(N极)与定子线圈α基准轴的夹角,称为磁极角。

  在αβ基准坐标系中,基于电机编码器Z相脉冲ON上升沿时的转子的角度,称为。(的定义基于不同的控制方式会有所差异)

  2.2与磁极位置的关系

  电机的正确与否,会直接影响控制系统对电机磁极位置的确认,从而影响的实际效果,因此,我们需要研究其相互关系,并加以利用。

  由于工程应用现场的电机磁极码自学习存在一定的误差,这使得磁极码将出现三种情况:

  一是磁极码反映的角度刚好正确,控制系统能正确认知电机磁极位置;

  二是磁极码反映的角度比电机实际磁极位置超前;

  三是磁极码反映的角度比电机实际磁极位置滞后;

  下面将会对上述三种情况进行详细的分析。

  情况一:磁极码反映的角度刚好正确。

  从图3可知,在dq坐标系中,电机相电流Im1、Im2、Im3的幅值是相等的,图3中的圆可认为是基于功率守恒(电机功率公式见式4)的电流等幅圆。Id*与Iq*分别是电机d轴、q轴的电流指令给定值。Im与Id*、Iq*的关系如式5。Iq*完全等于力矩电流Itrq

  以11kw额定电流为25A的电机为例:

  ①当Id1*=0时,Iq1*=25A额定值,此时电机的输出力矩也是额定力矩;

  ②当Id2*=-10A时,Iq2*≈23A,加入了Id2*之后,为了使Im2的幅值不变,则与Iq1*相比,Iq2*要变小。

  ③当Id2*=-15A时,Iq2*=20A,加入了更大的Id3*之后,为了使Im3的幅值不变,则与Iq2*相比,Iq3*要变得更小。

  另外,如果加入了Id*之后,电机的负载力矩不变的话,Iq*则不能变小,则会导致Im增大,从而导致输出功率不守恒,电机过负荷运作。

  情况二:磁极码反映的角度比电机实际磁极位置超前。

  如图4所示,由于磁极码不正确,此时的Iq*、Id*与Itrq的关系如式6。

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