【技术实现步骤摘要】
一种非连续供电的电机控制方法
本专利技术涉及电机控制
,具体涉及一种非连续供电的电机控制方法。
技术介绍
永磁同步电机是由永磁体励磁产生同步旋转磁场的同步电机,永磁体作为转子产生旋转磁场,三相定子绕组在旋转磁场作用下通过电枢反应,感应三相对称电流。永磁同步电机具有较高的转矩密度、较高的效率,随着电机控制技术的发展,在电动汽车、风力发电等领域得到广泛的应用。永磁同步电机的转矩脉动主要来源于电机的齿槽转矩、反电动势的谐波以及电流谐波。齿槽转矩是永磁同步电机的固有特性,几乎不受控制系统的影响。永磁同步电机的绕组分布、转子磁极结构使电机气隙磁场畸变,产生谐波磁链,也就是反电动势产生谐波。控制系统中,功率器件所采用的电力器件的非线性、如开关管的管压降、死区时间会产生电流谐波。反电动势谐波与电流谐波相互作用,产生永磁同步电机的转矩脉动。转矩脉动会使转速产生波动,同时还会产生振动与噪声,严重影响电机控制系统的控制精度与平稳性。随着半导体技术的日益成熟与功率器件性能的不断改善,电子变流装置在电机控制领域得到广泛应用,也成为永磁同步电机控制技术发展的重要制约因素。在电动汽车、 ...
【技术保护点】
1.一种非连续供电的电机控制方法,其特征在于,当电机转子的转速为n1和/或电机转子到达t1位置时,电机绕组断电,转子转速降低,当电机转子的转速为n2和/或电机转子到达t2位置时,电机绕组通电,转子转速提高,其中,n1大于n2。
【技术特征摘要】
1.一种非连续供电的电机控制方法,其特征在于,当电机转子的转速为n1和/或电机转子到达t1位置时,电机绕组断电,转子转速降低,当电机转子的转速为n2和/或电机转子到达t2位置时,电机绕组通电,转子转速提高,其中,n1大于n2。2.根据权利要求1所述的非连续供电的电机控制方法,其特征在于,所述的n1不大于电机转子的转速的阈值上限nhigh。3.根据权利要求1或2所述的非连续供电的电机控制方法,其特征在于,所述的n2不小于电机转子的转速的阈值下限nlow。4.根据权利要求3所述的非连续供电的电机控制方法,其特征在于,所述的n1为电机转子的转速的阈值上限nhigh,n2为电机转子的转速的阈值下限nlow,具体步骤包括:(1)控制电机转子的转速到达阈值上限nhigh;(2)电机绕组断电,电机转子的转速降低;(3)电机转子的转速降低至阈值下限nlow,重复步骤(1)。5.根据权利要求1所述的非连续供电的电机控制方法,其特征在于,所述的t1位置为设定的工作起点或在设定...
【专利技术属性】
技术研发人员:吴立建,方攸同,郭昱亮,徐铭伟,杜一东,陈泽开,
申请(专利权)人:浙江大学,
类型:发明
国别省市:浙江,33
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。