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一种基于多项式傅里叶级数的开关磁阻电机建模方法

摘要

本发明涉及一种基于多项式傅里叶级数的开关磁阻电机建模方法,通过离线测量获取开关磁阻电机的转矩特性、电流特性、磁链特性和转子位置特性并构建数据表,进而利用推导得出的多项式傅里叶级数公式与数据拟合工具cftool对数据表进行拟合,即用少量系数取代传统复杂繁琐的数据表,通过一个多项式傅里叶级数方程对开关磁阻电机进行建模。仿真验证了这种方法不仅有效降低了存储空间的占用,而且具有较高的精度,有利于促进开关磁阻电机的实际应用。

著录项

  • 公开/公告号CN115238453A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-10-25

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 西北工业大学;

    申请/专利号CN202210652648.1

  • 申请日2022-06-07

  • 分类号G06F30/20(2020.01);G06F17/16(2006.01);G06F17/14(2006.01);H02P25/08(2016.01);

  • 代理机构西安凯多思知识产权代理事务所(普通合伙) 61290;

  • 代理人王鲜凯

  • 地址 710072 陕西省西安市友谊西路127号

  • 入库时间 2023-06-19 17:25:42

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-11-11

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F30/20 专利申请号:2022106526481 申请日:20220607

    实质审查的生效

说明书

技术领域

本发明属于电机控制领域,涉及一种基于多项式傅里叶级数的开关磁阻电机建模方法。

背景技术

随着科技的发展,航空飞机上许多由液压、机械和气动装置驱动的系统已改为电驱动,其在简化飞机动力系统的同时,也对驱动电机的稳定性与鲁棒性有着严格要求。开关磁阻电机结构简单、稳定性好、耐高温等特点使其成为航空电机领域有力的竞争者。

开关磁阻电机的高性能、高鲁棒性控制,离不开对其转矩、电流特性的精确建模,然而开关磁阻电机磁路饱和、涡流、磁滞效应产生的非线性,使得开关磁阻电机磁转矩、电流特性难以数学模拟,传统上采用构建数据表的方法来描述开关磁阻电机的转矩、电流特性。申请人在进行开关磁阻电机调速控制实验中发现,用于开关磁阻电机建模的数据表占用了大量的存储空间,提高了电机的控制成本,给开关磁阻电机的大规模实际应用带来了挑战。

发明内容

要解决的技术问题

为了避免现有技术的不足之处,本发明提出一种基于多项式傅里叶级数的开关磁阻电机建模方法,首先测量开关磁阻电机的磁链特性、转子位置特性、电流特性和转矩特性,进而构建传统数据表,之后通过一个多项式傅里叶级数模型来描述数据表,即用少量系数取代传统复杂繁琐的数据表,通过多项式傅里叶级数方程来对开关磁阻电机进行建模。这种方法不仅有效降低了存储空间的占用,而且具有较高的精度。有利于促进开关磁阻电机的实际应用。

技术方案

一种基于多项式傅里叶级数的开关磁阻电机建模方法,其特征在于:包括以下步骤:

步骤1:测量开关磁阻电机转矩特性、电流特性、磁链特性和转子位置特性并构建数据表i

步骤2:给出多项式傅里叶级数形式的转矩模型:

所述转矩模型中的系数a

其中:M、N为傅里叶级数方程的阶数,θ

步骤3:给出多项式傅里叶级数形式的电流模型:

所述电流模型中的系数b

其中M、N为傅里叶级数方程的阶数,θ

所述步骤2中

所述步骤3中

有益效果

本发明提出的一种基于多项式傅里叶级数的开关磁阻电机建模方法,通过离线测量获取开关磁阻电机的转矩特性、电流特性、磁链特性和转子位置特性并构建数据表,通过一个多项式傅里叶级数模型来描述数据表,,即用一个多项式傅里叶级数公式对开关磁阻电机进行建模以达到简化开关磁阻电机模型、降低模型对存储器要求的目的。通过仿真验证了所述方法的有效性,所述方法简便易行,工作量小,且建模精度较高,有效减少开关磁阻电机的应用成本,有利于促进开关磁阻电机的实际应用。

附图说明

图1为传统数据表模型和本发明提出的多项式傅里叶级数模型输出的电机转矩仿真图;

图2为传统数据表模型和本发明提出的多项式傅里叶级数模型输出的电机相电流仿真图;

图3为传统数据表模型和本发明提出的多项式傅里叶级数模型输出的电机转矩误差与相电流误差图。

具体实施方式

现结合实施例、附图对本发明作进一步描述:

实例所用电机为一个1kW三相12/8极开关磁阻电机。

步骤1:测量开关磁阻电机转矩特性、电流特性、磁链特性和转子位置特性并构建数据表ψ

步骤2:开关磁阻电机的转矩特性被假定为正弦傅里叶级数形式,通过简化原始傅里叶级数公式

可得

进一步将a(θ

用拟合工具cftool拟合步骤1得到的数据表T(θ

其中

步骤3:与步骤2推导得出的基于多项式傅里叶级数的转矩特性公式类似,给出电流的建模公式

用拟合工具cftool拟合步骤1得到的数据表i

其中

以电机运行在1000rpm为例,如图1所示为传统数据表输出的电机转矩与本发明提出的多项式傅里叶级数模型输出的电机转矩值对比图,图2为为传统数据表输出的电机电流与本发明提出的多项式傅里叶级数模型输出的电机电流值对比图,图3为传统数据表与本发明提出的多项式傅里叶级数模型输出的电机电流、转矩值的差值,由图可知,本发明提出的多项式傅里叶级数模型的输出值与传统数据表模型的输出值非常接近,一个周期内电流最大差值为1.7A,转矩最大差值为0.5N/m,由此可知,本发明提出的方法在极大降低存储需求的同时,保持了较高的精度。

尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

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