永磁同步电机直接驱动系统非线性损耗综合优化控制.docx
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1、永磁同步电机直接驱动系统非线性损耗综合优化控制永磁同步电机直接驱动系统非线性损耗综合优化控制 中国传动网 导语:降低永磁同步电机驱动系统的损耗对纯电动汽车的性能提升具有重大的意义。在分析传统线性损耗模型的根底上,针对永磁同步电机的运行特性,本文构建新型非线性损耗模型,实如今任意工况范围系统损耗的准确估算。 摘要:降低永磁同步电机驱动系统的损耗对纯电动汽车的性能提升具有重大的意义。在分析传统线性损耗模型的根底上,针对永磁同步电机的运行特性,本文构建新型非线性损耗模型,实如今任意工况范围系统损耗的准确估算。基于新型非线性系统损耗模型,本文提出永磁同步电机驱动系统非线性损耗综合优化控制,通过电机损耗
2、与驱动器损耗的最优匹配,实现系统效率的综合优化。实验结果标明,相比与传统的最大转矩电流比控制,非线性损耗综合优化控制可以有效的改善全工况范围内系统的损耗特性,进步电机驱动系统能量利用率,到达节能目的。 1引言 作为纯电动汽车的主要动力来源,永磁同步电机驱动系统的运行效率将直接影响电动汽车在一次充电下的续航里程,进而严重影响电动汽车的应用范畴1-2。为了进步永磁同步电机直接驱动系统,针对电动汽车运行工况的复杂性,目前已经有多种效率优化控制策略应用在永磁同步电机驱动系统效率提升上,并获得了较好的效果。文献3-4根据电机的动态数学模型,提出了最大转矩电流比控制方式,通过调整电机的定子磁场使得永磁同步
3、电机在输出转矩一定时定子电流最小,进而降低了电机损耗,具有相应速度快,轻易实现的优点。文献5-7提出了基于永磁同步电机损耗模型的效率优化控制策略,根据电机的铜损和铁损构建电机的准确损耗模型,进而通过实时检测或估算永磁同步电机的转速和电流信号,根据电机的损耗模型,推导出电机效率最高时的最优磁通值。文献8提出了基于在线搜索技术的最小输入功率的效率优化控制策略,该方法无需永磁同步电机的准确损耗数学模型,通过检测系统输入功率的方式在线搜索最优电流,实现电机驱动系统的效率优化。 最小功率控制策略固然具有对参数变化反响迟钝和适应性强的优点,但其寻优时间过长,难以知足纯电动汽车应用复杂工况的应用需要,节能效
4、果并不能令人知足。而传统的基于损耗模型的永磁同步电机效率优化控制由于难以构建准确的驱动器损耗模型,只能对电机损耗进展效率优化控制,进而不能获得最正确的系统效率优化控制性能。因此,为了知足复杂工况下的永磁同步电机直接驱动系统高效率驱动控制的需要,本文针对纯电动汽车复杂的运行工况,提出了基于非线性系统损耗模型的永磁同步电机直接驱动系统的非线性损耗综合优化控制。通过非线性多项式对功率元件的非线性导通特性和开关特性进展准确拟合,实现对不同工况下驱动器损耗的准确估算。在此根底上,通过分析永磁同步电机的铜损与铁损特性,构建全工况范围内的永磁同步电机直接驱动系统的系统非线性损耗模型。基于系统损耗模型,利用最
5、优化理论研究电机定子电流与系统最优损耗间的关系,通过非线性损耗综合优化控制实现电机损耗和驱动器损耗的最优化分配,有效的改善了全工况范围永磁同步电机直接驱动系统的损耗特性。在设计的永磁同步电机实验平台上对提出的损耗综合优化控制进展验证,实验结果标明,相比于传统的最大转矩电流比控制,非线性损耗综合优化控制可以有效的改善全工况范围内的永磁同步电机直接驱动系统的效率特性和能量利用率,进而到达进步纯电动汽车续航里程的目的。 2永磁同步电机直接驱动系统损耗模型 为了实现对永磁同步电机直接驱动系统的非线性损耗最优化控制,需要构建准确的永磁同步电机驱动系统的系统损耗模型。永磁同步电机驱动系统的损耗主要由两局部
6、组成:永磁同步电机损耗与驱动器损耗。其中电机损耗主要包括电机铜损与电机铁损,而驱动器损耗主要包括功率器件的导通损耗和功率器件的开关损耗。 2.1永磁同步电机损耗模型 永磁同步电机的动态数学模型如图1所示 从图1中可以得到,永磁同步电机的电压方程可以表示为 式中,L1d和L1q为永磁同步电机的dq轴漏电感,Lmd和Lmq为电机的dq轴电感,id和iq为dq轴定子电流,ud和uq为电机dq轴定子电压,Rs为定子绕组电阻,r为电机转速,np为电机极对数。 根据式1,可以得到永磁同步电机的定子铜损可以表示为 单位体积下的定子铁损一般可以通过如下公式来进展估算 式中,kh材料的磁滞损耗系数,ke为材料的
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- 关 键 词:
- 永磁 同步电机 直接 驱动 系统 非线性 损耗 综合 优化 控制
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