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方波高頻注入的磁極辨識(shí)

      大家好,我是程序小羊,接上篇文章,我們知道了方波高頻注入的原理,也不是很難嘛,在文章的結(jié)尾處我們談到了磁極識(shí)別,這是重點(diǎn)所以我打算好好聊一聊,為什么是這個(gè)是重點(diǎn)呢,因?yàn)槿绻@個(gè)識(shí)別不準(zhǔn),電機(jī)很可能不轉(zhuǎn)或者反轉(zhuǎn)。

      前面提到 注入的高頻方波信號(hào)uˆdh uˆqh 的表達(dá)式為如下所示, 其中, Uh 為注入方波的幅值, k 為離散采樣時(shí)刻  

        前面我們知道, αβ 坐標(biāo)系下高頻響應(yīng)電流成分對(duì)應(yīng)高頻激勵(lì)可表示為  

       那么我們把公式1帶入公式2,則有了

       當(dāng)估計(jì)轉(zhuǎn)子角度收斂至實(shí)際值時(shí),有 Δθ≈0, 則式(10) 可化簡(jiǎn)為  

      觀察上述表達(dá)式, 由于(-1)k 項(xiàng)的存在, 在進(jìn)行轉(zhuǎn)子位置觀測(cè)前需要對(duì)此信號(hào)進(jìn)行正負(fù)判斷, 略去該高頻項(xiàng)。將上述 β、 α 軸兩相高頻響應(yīng)電流直接進(jìn)行相除,可直接消去(-1)k 項(xiàng),并得到

      式中的轉(zhuǎn)子角度信息可直接通過(guò)反正切計(jì)算提取, 但在高頻激勵(lì)下反正切運(yùn)算會(huì)存在較大的誤差,進(jìn)而對(duì)轉(zhuǎn)子角度辨識(shí)結(jié)果造成較大的影響

       因此可以通過(guò)構(gòu)建轉(zhuǎn)子位置觀測(cè)器來(lái)辨識(shí)轉(zhuǎn)子位置

         其中誤差信息解耦原理基于如下公式, 利用正切函數(shù)解耦出轉(zhuǎn)子位置誤差信息,其表達(dá)式如下  

         由上述可知,使得 使得函數(shù)收斂的 Δθ 的值在轉(zhuǎn)子一個(gè)周期內(nèi)可能為 ,但也可能為 180°,即完成對(duì)轉(zhuǎn)子位置的初步辨識(shí)后得到的?ˆ 極性可能是 N極或 S 極。因此需要對(duì)初步辨識(shí)出來(lái)的轉(zhuǎn)子位置進(jìn)行極性辨識(shí),并作出相應(yīng)的補(bǔ)償 。

          在永磁同步電機(jī)的設(shè)計(jì)中,一般為了充分的利用永磁體,會(huì)將永磁同步電機(jī)設(shè)計(jì)為臨界磁飽和狀態(tài)。 當(dāng)磁路未飽和時(shí),定子磁鏈呈現(xiàn)線性規(guī)律, 此時(shí)的等效電感為不隨電流變化的恒值 , 當(dāng)磁路飽和時(shí),定子磁鏈呈現(xiàn)非線性規(guī)律, 定子電流增大會(huì)加深磁飽和程度, 此時(shí)的等效電感會(huì)隨著電流的增大而減小。 基于磁路飽和原理,可以采用在辨識(shí)的轉(zhuǎn)子位置上,通過(guò)改變 d 軸基波參考電流 idref 來(lái)辨識(shí)轉(zhuǎn)子極性。 極性辨識(shí)補(bǔ)償?shù)霓D(zhuǎn)子角度記為 θc, θc=0°180°。 當(dāng) idref 方向和磁極方向同向時(shí),磁路飽和程度加深, d 軸電感變小、 高頻響應(yīng)電流幅值變大。反之反之。

         利用這個(gè)特性,我們可以在idref施加兩次方向相反,幅值相同的直流偏置信號(hào)來(lái)判斷轉(zhuǎn)子極性。 為了保證辨識(shí)準(zhǔn)確性,在 idref 作用時(shí), 累積高頻響應(yīng)電流幅值并求平均: 在正向直流偏置作用采樣時(shí)刻 ka~kb 內(nèi)求高頻響應(yīng)電流平均值 I1; 在反向直流偏置作用采樣時(shí)刻 kc~kd 內(nèi)求高頻響應(yīng)電流平均值 I2。 kb~kc 內(nèi)將 idref 恢復(fù)為 0 。

         通過(guò)對(duì)比累加后的電流大小來(lái)判別轉(zhuǎn)子磁性:若 I1>I2, 則判斷轉(zhuǎn)子極性為 N 極,無(wú)需補(bǔ)償, θc=0°;反之則判斷轉(zhuǎn)子極性為 S 極,需補(bǔ)償 θc=180°。

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