一种改进型永磁同步直线电机模型预测电流控制方法与流程

文档序号:25302944发布日期:2021-06-04 13:47阅读:来源:国知局

技术特征:
1.一种改进型永磁同步直线电机模型预测电流控制方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:通过光栅尺位置信息采集模块(1)获取电机k时刻电机的电角度θ
e
、并计算电机动子电角速度ω
e
及速度v;步骤2:通过pi控制器(2)得到q轴电流的参考值i
qref
,并给定d轴电流参考值i
dref
=0;步骤3:通过坐标变换模块(3)得到k采样时刻dq坐标系下的电流分量i
d
(k)、i
q
(k);步骤4:经过一阶欧拉方程(4)得到dq坐标系下的离散化定子电流方程,从而确定在k+1采样时刻的定子电流预测值i
d
(k+1)和i
q
(k+1);步骤5:通过价值函数筛选出最优电压矢量,结合无差拍控制思想,将无差拍控制目标中q轴电流参考值替换为k时刻的q轴电流测量值,构建新的无差拍跟踪方程;步骤6:由电流斜率法模块(5)计算出最优电压矢量和零电压矢量的占空比,输出逆变器驱动信号。2.根据权利要求1所述的一种改进型永磁同步直线电机模型预测电流控制方法,其特征在于,步骤1所述计算电机动子电角速度ω
e
及速度v的具体方法为:由式(1)得到电角速度ω
e
,由式(2)得到动子速度。,由式(2)得到动子速度。式(1)中n
p
为电机极对数,τ为极距;式(2)中dx为位置偏移量。3.根据权利要求1所述的一种改进型永磁同步直线电机模型预测电流控制方法,其特征在于,步骤3所述的通过坐标变换模块得到k采样时刻dq坐标系下的电流分量i
d
(k)、i
q
(k)的具体方法为:由电流传感器获取永磁同步直线电机k采样时刻的三相定子电流i
a
(k)、i
b
(k)和i
c
(k),经公式(3)所示的clark变换后获取k时刻定子电流在αβ轴的分量i
α
(k)和i
β
(k),再经公式(4)的park变换后得到dq轴的k时刻定子电流分量i
d
(k)和i
q
(k);(k);4.根据权利要求1所述的一种改进型永磁同步直线电机模型预测电流控制方法,其特征在于,步骤4所述的获取k+1采样时刻的定子电流预测值的具体方法为:根据公式(5)所示的一阶前馈欧拉方程将公式(6)所示的电流微分方程离散化处理,可得到公式(7)所示的k+1时刻定子电流的预测方程。其中,i
s
(k+1)和i
s
(k)表示k+1时刻和k时刻的电流状态;
式中,u
d
、u
q
分别为定子电压d、q轴电压分量;l
d
、l
q
分别为d、q轴电感分量;r为定子电阻;ψ
f
代表永磁体磁链。式中,i
d
(k)、i
q
(k)分别为当前采样时刻的d、q轴电流;i
d
(k+1)、i
q
(k+1)分别为下一采样时刻的d、q轴电流预测值;t
s
为采样周期;u
d
(k)、u
q
(k)分别为当前时刻d、q轴电压;ω
e
(k)为当前时刻动子电角速度。5.根据权利要求1所述的一种改进型永磁同步直线电机模型预测电流控制方法,其特征在于,步骤5所述的筛选最优电压矢量及构建新的无差拍跟踪方程的具体方法为:构建如式(8)所示的误差评估函数,得到使得价值函数g最小的最优电压矢量u
opt
;将无差拍控制目标中q轴电流参考值替换为k时刻的q轴电流测量值,可得到如式(9)所示的无差拍跟踪方程。g=|i
dref

i
d
(k+1)|2+|i
qref

i
q
(k+1)|2ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
(8)6.根据权利要求1所述的一种改进型永磁同步直线电机模型预测电流控制方法,其特征在于,步骤6由电流斜率法计算出最优电压矢量和零电压矢量的占空比具体过程为:由式(10)计算出在最优电压矢量u
opt
作用下的i
q
电流变化率,由式(11)计算出在零电压矢量u0作用下的i
q
电流变化率。将式(10)和式(11)的计算结果代入如式(12)所示的无差拍公式,联立式(12)和式(13)得到如式(14)所示的最优电压矢量占空比γ。立式(12)和式(13)得到如式(14)所示的最优电压矢量占空比γ。i
q
(k+1)=i
q
(k)+s
opt
t
opt
+s0t0=i
q
(k)
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
(12)t
opt
+t0=t
s
ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ
(13)式(10)中,u
qopt
为最优电压矢量u
opt
的q轴分量;式(11)中,u
q0
为零电压矢量的q轴分量;式(12)中,t
opt
及t0分别为最优电压矢量和零电压矢量的作用时间,并且满足式(13)的约束
条件。
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