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采用小容量薄膜电容的高功率因数二极管整流器永磁电机控制方法技术

技术编号:15846887 阅读:52 留言:0更新日期:2017-07-18 19:39
本发明专利技术提供一种采用小容量薄膜电容的高功率因数二极管整流器永磁电机控制方法。该方法的d‑q轴给定电流由优化算法离线计算获得,采用PWM预测控制器代替传统矢量控制的PI电流控制器。为补偿逆变器期望输出功率与电机实时电流和给定电压计算的输出功率之间的误差,加入电压修正矢量。采用新型过调制算法,在增大逆变器输出电压能力的同时,使修正后的逆变器给定电压始终在逆变器输出电压限制范围内。本发明专利技术不需要额外的功率因数校正电路或输入滤波器,可实现网侧高功率因数控制,同时抑制电网输入电流谐波分量。相对于传统的电机驱动器,所提出的电机驱动控制方案在成本、体积及可靠性方面有显著优势。

【技术实现步骤摘要】
采用小容量薄膜电容的高功率因数二极管整流器永磁电机控制方法
本专利技术涉及电机控制
,具体是一种采用小容量薄膜电容的高功率因数二极管整流器永磁电机控制方法。
技术介绍
近年来,变频调速永磁电机驱动系统被广泛应用于家用电器中,如空调、洗衣机及冰箱等领域。虽然调速驱动改善了家用电器应用的能源效率,但电力电子器件的广泛应用显著增加了电流谐波对电网的压力。传统的单相交流输入逆变器电机驱动系统中,直流母线侧通常采用大电解电容使母线电压稳定。但是,大电解电容存在体积大、寿命短等缺陷,而且为了改善网侧电流质量,一般需要增加功率因数校正(PFC)电路。PFC电路需要电感和功率开关器件,这些在很大程度上增加了系统的不稳定性、功率损耗、重量和成本。因为空调压缩机等家用电器控制系统对电机的控制精度要求并不高。而小容量薄膜电容能量损耗小,容易获得高功率因数,且允许电压大的波动,其寿命更长,则可靠性更高,同时能够获得更好的输入电流波形。鉴于此,相关技术中使用小容量薄膜电容作为直流母线电容应用在交-直-交功率转换系统中,这种系统被称为“无电解电容驱动系统”或简称为“无电容系统”。该驱动系统不适合高转矩和高转速调节的高性能驱动器。而在一般家用电器中,该驱动系统具有无需附加额外硬件电路的优势。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是,针对直流母线采用小容量薄膜电容(几μF至几十μF)变频驱动系统,在不增加额外硬件电路的情况下,通过优化计算满足逆变器瞬时输入功率正弦的d-q轴电流给定值、PWM预测控制器、直接功率补偿及其过调制方法实现网侧高功率因数控制。为达到上述目的,本专利技术采用下述技术方案:一种采用小容量薄膜电容的高功率因数二极管整流器永磁电机控制方法,包括以下步骤:S1、通过驱动系统功率关系,离线计算出使得逆变器瞬时输入功率正弦的d-q轴电流给定值并存于查找表中;S2、由平均输入功率和实时转速选取d-q轴给定电流及d-q轴实时电流输入PWM预测控制器实现对给定电流的控制,根据系统数学模型预测出使下一时刻实际电流跟踪给定电流的d-q轴给定电压,输出逆变器给定电压矢量;S3、输出逆变器给定电压矢量需要进行实时修改,利用电机实时电流矢量和给定电压矢量计算的功率与逆变器期望输出功率之间的误差,计算最小电压修正矢量加入控制,直接修改给定电压矢量以补偿功率差异;S4、采用过调制算法,在增大逆变器输出电压能力的同时,使得修正后的逆变器给定电压始终在逆变器输出电压限制内。所述步骤S1中的离线计算获得的d-q轴电流给定值,其算法计算规则为:满足电机控制要求的转矩与转速,逆变器输出电压限制裕度,尽量使逆变器瞬时输入功率按正弦规律变化;为方便计算,利用傅立叶级数展开近似表示d-q轴给定电流:其中Id0,Iq0,Id1,Iq1,φd,φq分别为d-q轴电流直流偏移量、两倍频交流幅值和相位,k为电流谐波次数,θg是交流电网的相位角。Id0和Iq0应满足参考转矩。所述离线计算的电流给定值保存于二维查找表中,由期望平均输入功率和电机实际转速共同确定d-q轴给定电流。所述步骤S3中的所述最小电压修正矢量与实际电机电流矢量平行,具体计算如下:式中idq为电机d-q轴实时电流,vdq*为PWM预测控制器输出d-q轴给定电压,Δvdq*为最小d-q轴电压修正矢量,Pinv*为逆变器给定功率。所述步骤S4用于调制修正后给定电压的过调制算法,其最大输出电压幅值随直流母线电压波动;对于超出调制范围的电压矢量,该过调制算法对其进行预处理,取调制范围内同一功率点的电压矢量作为最后修正电压矢量。与现有技术相比,本专利技术的优点和有益效果是:1、本专利技术离线优化计算的电流给定为带直流偏移的交流量,使得逆变器期望输出功率与逆变器实际输出功率的误差最小,给定电压满足输出电压限制裕度,可增加整流器二极管的导通宽度,更易获得高功率因数控制。按正弦控制输入功率,可获得准正弦的电网输入电流。2、本专利技术采用PWM预测控制器,没有PI调节器带宽及积分器饱和的影响,系统具有更好的动态性能。3、本专利技术采用最小电压修正矢量,能在有效提高网侧输入电流谐波性能的同时,尽可能减小对电流控制器性能和电机电流动态特性的影响。4、本专利技术过调制算法可在直流母线电压下降到零附近时,防止修正后的给定电压超出逆变器输出最大电压限制。若逆变器不能产生所需的电压,将导致电网输入电流发生畸变。当修正量按与电机电流平行的原则修改时,可能会导致修正后电压矢量超出过调制范围,此算法的预处理过程可直接将电压限幅在过调制范围内。此时,修正后参考电压矢量与电机电流矢量不平行,但是由于给定电压依然处于期望输出等功率线上,所以不影响逆变器的功率跟踪。附图说明图1为本专利技术所述控制系统的整体连接结构图;图2为本专利技术通过功率跟踪优化计算的电机参考电流及限制波形图;图3为本专利技术所述功率补偿法电压修正示意图;图4为本专利技术的输入电压与输入电流波形图;图5为本专利技术控制系统转速波形图和功率因数图。具体实施方式以下将结合附图,对本专利技术的具体实施例作进一步的详细描述,所举实例只用于解释本专利技术,并非用于限定本专利技术的范围。参见图1,一种采用小容量薄膜电容的高功率因数二极管整流器永磁电机控制方法,包括以下步骤:S1、通过驱动系统功率关系,离线计算出使得逆变器瞬时输入功率正弦的d-q轴电流给定值并存于查找表中;S2、由平均输入功率和实时转速选取d-q轴给定电流及d-q轴实时电流输入PWM预测控制器实现对给定电流的控制,根据系统数学模型预测出使下一时刻实际电流跟踪给定电流的d-q轴给定电压,输出逆变器给定电压矢量;S3、输出逆变器给定电压矢量需要进行实时修改,利用电机实时电流矢量和给定电压矢量计算的功率与逆变器期望输出功率之间的误差,计算最小电压修正矢量加入控制,直接修改给定电压矢量以补偿功率差异;S4、采用过调制算法,在增大逆变器输出电压能力的同时,使得修正后的逆变器给定电压始终在逆变器输出电压限制内。本专利技术的具体原理如下:参照图1,本专利技术方法所使用的系统包括:输入电源、整流器、薄膜电容、逆变器、电机以及控制驱动系统。逆变器的输出功率是可以用来控制直流母线电压的唯一因素,为了控制直流母线电压,应控制输出功率二倍频于电网电压。当电网输入电流为正弦时,电网的输入功率如下:Pg=Vgsinθg·Igsinθg=VgIgsin2(θg)(1)其中Vg和Ig分别是电网电压和电流的幅值,θg是交流电网的相位角。由于直流母线电压二倍频于电网电压波动,在电压下降到零附近时,电机线电压可能会高于母线电压,导致母线电压泵升,降低网侧功率因数。因此,逆变器输出参考电压的幅值|vout*|应控制低于或等于逆变器的输出电压限制Vlim,如式(2)式中Rs为电机定子电阻,Ld、Lq分别是电机d-q轴电感,id、iq分别是电机d-q轴电流,ψf是电机永磁体磁链,ωr是电机电角速度。根据功率关系可得:其中Pinv*、Pg*、Pdc分别为逆变器给定功率、输入功率、直流侧电容功率,是平均输入功率,ωg是交流电网的角速度,Cdc是直流母线电容。通过优化求解,计算满足条件的d-q电流。为方便求解,可近似计算电机电流参考值,再由功率控制进行修改。利用傅立叶级数展开近似d-q电流如下:其中Id0,Iq0,Id本文档来自技高网...
采用小容量薄膜电容的高功率因数二极管整流器永磁电机控制方法

【技术保护点】
一种采用小容量薄膜电容的高功率因数二极管整流器永磁电机控制方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、通过驱动系统功率关系,离线计算出使得逆变器瞬时输入功率正弦的d‑q轴电流给定值并存于查找表中;S2、由平均输入功率和实时转速选取d‑q轴给定电流及d‑q轴实时电流输入PWM预测控制器实现对给定电流的控制,根据系统数学模型预测出使下一时刻实际电流跟踪给定电流的d‑q轴给定电压,输出逆变器给定电压矢量;S3、输出逆变器给定电压矢量需要进行实时修改,利用电机实时电流矢量和给定电压矢量计算的功率与逆变器期望输出功率之间的误差,计算最小电压修正矢量加入控制,直接修改给定电压矢量以补偿功率差异;S4、采用过调制算法,在增大逆变器输出电压能力的同时,使得修正后的逆变器给定电压始终在逆变器输出电压限制内。

【技术特征摘要】
1.一种采用小容量薄膜电容的高功率因数二极管整流器永磁电机控制方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、通过驱动系统功率关系,离线计算出使得逆变器瞬时输入功率正弦的d-q轴电流给定值并存于查找表中;S2、由平均输入功率和实时转速选取d-q轴给定电流及d-q轴实时电流输入PWM预测控制器实现对给定电流的控制,根据系统数学模型预测出使下一时刻实际电流跟踪给定电流的d-q轴给定电压,输出逆变器给定电压矢量;S3、输出逆变器给定电压矢量需要进行实时修改,利用电机实时电流矢量和给定电压矢量计算的功率与逆变器期望输出功率之间的误差,计算最小电压修正矢量加入控制,直接修改给定电压矢量以补偿功率差异;S4、采用过调制算法,在增大逆变器输出电压能力的同时,使得修正后的逆变器给定电压始终在逆变器输出电压限制内。2.根据权利要求1所述的采用小容量薄膜电容的高功率因数二极管整流器永磁电机控制方法,其特征在于,所述步骤S1中的离线计算获得的d-q轴电流给定值,其算法计算规则为:满足电机控制要求的转矩与转速,逆变器输出电压限制裕度,尽量使逆变器瞬时输入功率按正弦规律变化;为方便计算,利用傅立叶级数展开近似表示d-q轴给定电流:

【专利技术属性】
技术研发人员:宋文祥林宏民冯九一
申请(专利权)人:上海大学
类型:发明
国别省市:上海,31

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