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文檔簡介
1、無軸承異步電機是基于磁懸浮軸承和傳統(tǒng)交流電機定子結構的相似性,把磁懸浮軸承的懸浮繞組和傳統(tǒng)交流電機的定子繞組共同繞制在定子槽內,在產生轉子驅動力矩的同時,通過兩套繞組所產生氣隙磁場的相互作用,產生轉子的磁懸浮控制力。它不僅繼承了磁軸承電機的諸多優(yōu)點,還具有體積小、磁懸浮功耗小、臨界轉速高等優(yōu)點。
無軸承異步電機內部具有復雜的電磁耦合關系,要想實現(xiàn)其高性能控制,必須對各被控變量進行動態(tài)解耦。針對上述問題,本文對基于氣隙磁場定向的
2、逆系統(tǒng)動態(tài)解耦控制策略進行了研究,主要研究內容如下:
1.在氣隙磁場定向條件下,推導了無軸承異步電機的狀態(tài)方程;在忽略轉矩繞組定子電流動態(tài)條件下,推導出了逆系統(tǒng)動態(tài)模型;利用逆系統(tǒng)方法,把無軸承異步電機系統(tǒng)解耦為氣隙磁鏈、轉速兩個一階積分子系統(tǒng),和α、β兩個二階積分子系統(tǒng),并給出了無軸承異步電機解耦控制系統(tǒng)結構。仿真結果表明:可較好的實現(xiàn)各變量間的解耦;但是,因逆系統(tǒng)模型中存在難以預測的負載轉矩變量,導致抗負載轉矩撓動的能力有
3、限。
2.為進一步提高抗負載轉矩能力,在考慮轉矩系統(tǒng)定子電流動態(tài)影響條件下,推導了逆系統(tǒng)數(shù)學模型,逆系統(tǒng)模型的顯著特點是不再含有難以預測的負載轉矩變量;然后,利用逆系統(tǒng)方法把無軸承異步電機系統(tǒng)解耦為四個線性子系統(tǒng),包括:氣隙磁鏈一階積分子系統(tǒng),電機轉速、α和β位移分量等三個二階積分子系統(tǒng),并給出了無軸承異步電機解耦控制系統(tǒng)結構。系統(tǒng)仿真結果表明:不但可實現(xiàn)各變量之間的動態(tài)解耦,還具有響應速度快、超調量小的特點,而且抗負載轉矩撓
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