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EEPW首页 >> 主题列表 >> 永磁同步电机

永磁同步电机 文章

基于SoC FPGA进行工业设计及电机控制

  •   引言   在工业系统中选择器件需要考虑多个因素,其中包括:性能、工程变更的成本、上市时间、人员的技能、重用现有IP/程序库的可能性、现场升级的成本,以及低功耗和低成本。   工业市场的近期发展推动了对具有高集成度、高性能、低功耗FPGA器件的需求。设计人员更喜欢网络通信而不是点对点通信,这意味着可能需要额外的控制器用于通信,进而间接增加了BOM成本、电路板尺寸和相关NRE(一次性工程费用)成本。   总体拥有成本用于分析和估计购置的寿命周期成本,它是所有与设计相关的直接和间接成本的扩展集,包括工
  • 关键字: FPGA  SoC  永磁同步电机  

永磁同步电机交直轴电感工程测量方法的探索

  • 摘要:永磁同步电机的矢量控制主要依赖电机的电压模型及其参数的准确性,而电机的交直轴电感由于磁饱和会随电流而变化,为了精准地完成矢量控制,必须对电机的参数进行测量和标定。本文详细介绍了两种适合工程应用的电感测量方法原理、步骤及优缺点。直流暂态法原理简单,操作容易,但必须知道准确的电机相对零位,并用外部夹具将电机转子固定在相对零位,所以相对零位的精确度会直接影响该方法的准确性。
  • 关键字: 永磁同步电机  传感器  PWM  电感测量  Matlab  201407  

永磁同步电机无速度传感器改进DTC研究

电动汽车用永磁同步电机驱动控制器设计

  • 电动汽车驱动电机频繁工作于启动/停车、加/减速等复杂工况下,较工业用电机需要更宽的转速范围和更高的过载系数,同时对控制器的开发提出了较大的挑战。设计了一种适用于电动汽车的永磁同步电机(PMSM)控制器。给出了主电路的设计方法及驱动、检测和保护单元的参考电路。软件部分采用矢量控制,并根据实时性要求将任务划分为4级。最后搭建平台,对控制器的性能进行了测试。
  • 关键字: 电动汽车  永磁同步电机  控制器  

无位置传感器控制技术在直驱变流器中的应用

  • 直驱型风电机组具有能量转换效率高、可靠性高、并网功率控制灵活等优点,在风力发电领域具有非常广阔的市场前景。电机的转速和转子位置角是直驱变流器控制策略中的重要参数。介绍了一种基于无位置传感器控制技术的转速和位置测量方法,该方法简单、快速、动态响应好。阐述了直驱型风电变流器的拓扑结构和控制策略,以及无位置传感器控制技术的测量原理和控制方法。通过Matlab/Simulink仿真和现场工程应用,验证了该控制技术的有效性和可靠性。
  • 关键字: 无位置传感器  变流器  直驱  永磁同步电机  

永磁同步电动机反馈线性化控制系统设计研究

  • 永磁同步电机(PMSM)具有效率高,功率密度大等突出优点,因此得到了广泛应用,研究其高性能的驱动系统成为发展的必然趋势。根据PMSM仿射非线性系统,结合微分几何理论推导出当转矩和定子磁链幅值线性解耦时的定子电压方程。以TMS320F2812型DSP为核心,结合PMSM反馈线性化控制的特点,设计了一套功能完善、实时性好的PMSM直接转矩控制(DTC)系统。硬件系统包括辅助电源电路、逻辑保护译码电路、采样电路、驱动电路、光电编码器信号检测电路。编制了PMSM DTC反馈线性化算法软件进行实验研究,实验结果表明
  • 关键字: 永磁同步电机  直接转矩控制  反馈线性化  

基于矩角控制的PMSM伺服系统仿真与设计

  • 随着我国经济和工业水平的不断提高与发展,高性能、低功耗的伺服系统备受关注。以永磁同步电机(PMSM)为母机的伺服系统以其高性能比而受到诸多关注。以PMSM为控制对象,对交流步进传动中矩角控制方式应用于伺服系统的情况,进行了动态仿真研究与实际实验平台验证。仿真与实验结果表明,应用矩角控制方式的PMSM伺服系统具有良好的动态特性与定位特性,完全满足现代工业伺服系统中的高性能、低功耗的要求。同时,研究结果也为PMSM在高性能控制场合下的应用打下了坚实的理论与实验基础。
  • 关键字: 永磁同步电机  矩角控制  伺服系统  

基于变系数滑模观测器的PMSM伺服系统

  • 摘要:为改善永磁同步电机(PMSM)伺服系统的控制性能,在分析PMSM数学模型的基础上,提出了基于变系数滑模观测器的无位置传感器PMSM伺服系统控制方案。设计了滑模观测器,通过加入低通滤波器(LPF),协调LPF和滑模观测
  • 关键字: 永磁同步电机  滑模观测器  无位置传感器  矢量控制  

基于滑模控制的TSMC-PMSM调速系统

  • 设计了一种基于双级矩阵变换器(TSMC)驱动的永磁同步电机(PMSM)滑模变结构直接转矩控制方案。该方案针对一般滑模控制器的抖振问题,设计了积分滑模面、符号函数平滑和变指数趋近律,并应用于PMSM转矩和磁链的控制,既克服了滞环直接转矩控制(DTC)转矩和磁链脉动大的不足,又解决了一般滑模控制器的抖振问题。采用DSP和FPGA开发了一套系统实验样机,给出了系统的软硬件设计方法,实验结果验证了系统设计的有效性,实现了系统高性能调速及网侧电能质量的优化。
  • 关键字: 永磁同步电机  矩阵变换器  滑模控制  直接转矩控制  

基于STM32的大扭矩永磁同步电机驱动系统

  • 引言   大扭矩永磁同步电机直接驱动由于去掉了复杂的机械传动机构,从而消除了机械结构带来的效率低、维护 ...
  • 关键字: STM32  大扭矩  永磁同步电机  驱动系统  

大功率永磁低速同步电机的无传感器控制

  • 为了满足大功率永磁同步电机(PMSM)在低速运转时实现无传感器控制的需要,研究了一种新型的滑模观测器(SMO)方法。采用SMO对d,q坐标系下的感应电动势进行估算,并结合锁相环(PLL)原理得到转子位置和速度,同时基于Lyapunov函数分析了SMO参数的收敛性,并对滑模增益的选择进行了分析,该方法解决了传统SMO算法在极低速下无法实现的问题。实验结果表明,该方法能准确计算出电机的转子位置和速度,使系统具有良好的稳态精度和动态性能。
  • 关键字: 永磁同步电机  滑模观测器  无传感器控制  

永磁同步调速系统自整定PI速度控制器设计

串行通信在永磁同步电机控制系统中应用

  • 0引言TMS320LF2407是TI公司开发的、适用于电机控制的数字信号处理器(DSP),在原有DSP内核的基础上添加了脉宽...
  • 关键字: 串行通信  永磁同步电机  TI公司  

基于DSP高精度伺服位置环设计

  •   引言   机床是装备制造业的母机,也是装备制造业的引擎。我国“十一五”发展规划明确规定:国产数控机床国内市场占有率要达到60%,高端产品与国际先进水平的差距缩小到5年以内。   作为数控机床的重要功能部件,永磁同步电机伺服驱动装置是数控机床向高速度、高精度、高效率迈进的关键基础技术之一。随着新的微处理器、电力电子技术和传感器技术在伺服驱动装置的应用,伺服驱动器的性能获得极大的提高。如日本的安川公司利用新的微处理器,以及通过扩充新的控制算法,速度频率响应提高到了1.6kHz,
  • 关键字: 数控机床  DSP  永磁同步电机  

基于FPGA的永磁同步电机控制器设计

  • 摘要:提出一种基于FPGA的永磁同步电机控制器的设计方案,该设计可应用于具有高动态性能要求的永磁同步电机伺服控制系统。为提高伺服控制系统的实时性,简化电路及节省成本,该系统设计采用Ahera公司生产的CycloneII
  • 关键字: FPGA  永磁同步电机  制器设计    
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永磁同步电机介绍

  永磁测量装置同步电机的工作原理   优点和缺点   问题补充:永磁测量装置同步电动机   同步发电机为了实现能量的转换,需要有一个直流磁场。而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电流。根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源获得励磁电流的发电机,称为他励发电机,从发电机本身获得励磁电源的,则称为自励发电机。   一、发电机获得励磁电流的几种方式   1、直流发电机供电的励磁方式 [ 查看详细 ]

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