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文檔簡介
1、摘要摘要由于能源危機和環(huán)境問題,多全電飛機和混電動汽車正逐步成為一種替代傳統(tǒng)交通工具的運輸方式。開關(guān)磁阻電機因為結(jié)構(gòu)簡單,調(diào)速范圍寬,可靠性高,惡劣環(huán)境適應(yīng)性強等優(yōu)勢,獲得了越來越多的關(guān)注,在航空航天和電氣化交通領(lǐng)域中展現(xiàn)出了廣泛的應(yīng)用前景。然而,由于開關(guān)磁阻電機傳統(tǒng)的功率變換器拓撲與交流電機通用的全橋驅(qū)動不同,無法使用技術(shù)成熟的功率開關(guān)模塊,導(dǎo)致功率變換器集成度低;電機的雙凸極結(jié)構(gòu)和高度非線性化的磁場使得輸出轉(zhuǎn)矩存在嚴重脈動;為了使電
2、機有更好的輸出性能,各相繞組需要配備獨立的電流、電壓等傳感器件,這不僅提高了驅(qū)動系統(tǒng)的成本,還增大了體積和重量,不利于開關(guān)磁阻電機的廣泛應(yīng)用。本論文以提高開關(guān)磁阻電機功率變換器集成度,減少電流傳感器數(shù)量,提高電機輸出平滑性為主要目的展開了理論研究、仿真與實驗驗證。提高功率變換器集成度的基礎(chǔ),是采用技術(shù)成熟的交流電機通用模塊化功率開關(guān)器件。針對三相開關(guān)磁阻電機,本文采用的功率變換器由一個三相全橋和一個半橋功率開關(guān)模塊組成。電機繞組星形連接
3、且中線引出。針對該拓撲,本文提出了一種雙極性勵磁控制策略,并與傳統(tǒng)不對稱半橋功率變換器驅(qū)動下的開關(guān)磁阻電機性能進行了對比。另外,本文還對比分析了模塊化功率變換器與傳統(tǒng)不對稱半橋功率變換器的效率。針對開關(guān)磁阻電機高性能控制方法各相所需電流傳感器的問題,基于上述模塊化功率變換器和所提雙極性勵磁控制策略,本文提出了一種基于母線電流傳感器的相電流重構(gòu)方法。結(jié)合脈沖注入方法,整個驅(qū)動系統(tǒng)只需要一個電流傳感器便可重構(gòu)出三相完整的相電流波形。依據(jù)重構(gòu)
4、出的相電流,實現(xiàn)了開關(guān)磁阻電機傳統(tǒng)的控制方法,如單脈沖控制和電流滯環(huán)控制,并實現(xiàn)了閉環(huán)控制。進一步地,將該方法應(yīng)用于直接瞬時轉(zhuǎn)矩控制,可在低成本、高集成度的驅(qū)動器下,有效抑制電機的轉(zhuǎn)矩脈動。搭建了模塊化功率變換器驅(qū)動系統(tǒng),對提出的雙極性勵磁控制策略,以及基于母線電流檢測的相電流重構(gòu)方法進行了實驗驗證,驗證了方法的有效性。關(guān)鍵詞:開關(guān)磁阻電機,功率變換器,模塊化,雙極性勵磁,電流重構(gòu),轉(zhuǎn)矩脈動IAbstractAdvancedcontro
5、lmethodssuchasdirectinstantaneoustquecontrolwasalsopresentedwheretheinstantaneoustquewasestimatedbasedonthereconstructedphasecurrent.SRMdrivesystemwithmodularconverterwasbuilttheeffectivenessoftheproposedmethodwasverifie
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