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文檔簡介
1、永磁同步電機因其體積小、結構簡單、功率因數(shù)高的優(yōu)點已被廣泛應用于生產(chǎn)等各個領域。直接轉矩控制因其原理簡單、響應迅速等優(yōu)點目前已經(jīng)成為一種常用的高性能交流調(diào)速方法。但直接轉矩方法中存在定子電阻易變、逆變器功率器件開關頻率不恒定的問題。以永磁同步電機作為被控對象時,由于其定子電感較小,在系統(tǒng)啟動、負載變化過程中,會有較大的電流沖擊,造成系統(tǒng)磁鏈和轉矩出現(xiàn)較大幅值的脈動。
針對這一問題,本文以傳統(tǒng)直接轉矩調(diào)速系統(tǒng)為基礎參考模型,采用
2、空間電壓矢量調(diào)制方法對傳統(tǒng)直接轉矩調(diào)速系統(tǒng)的結構進行改進,將自抗擾控制思想應用于調(diào)速系統(tǒng)。上述改進旨在消除直接轉矩調(diào)速控制中的磁鏈、轉矩脈動,優(yōu)化調(diào)速系統(tǒng)的各項動態(tài)性能。
具體工作研究內(nèi)容如下:
(1)概述永磁同步電機轉子結構類型及其工作原理,推導歸納其在不同坐標系下的數(shù)學模型。
(2)闡明直接轉矩控制的調(diào)速原理。采用永磁同步電機為被控對象,通過Matlab/Simulink平臺搭建傳統(tǒng)直接轉矩調(diào)速系統(tǒng)仿真
3、模型。對該模型進行仿真,通過不同工況下的仿真結果分析系統(tǒng)的動態(tài)性能。
(3)對空間電壓矢量調(diào)制技術的原理進行研究,對其中各子模塊進行說明。搭建由空間電壓矢量調(diào)制技術改進后的直接轉矩調(diào)速系統(tǒng)仿真模型。將所得仿真結果與傳統(tǒng)直接轉矩調(diào)速系統(tǒng)進行對比分析。
(4)闡述PID控制器的控制原理,分析PID控制器優(yōu)缺點。研究自抗擾控制的原理,對其跟蹤微分器、擴張狀態(tài)觀測器及非線性狀態(tài)誤差反饋組合三部分結構進行闡述,對其算法中的參數(shù)
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