本發(fā)明屬于電勵(lì)磁同步電機(jī)控制技術(shù)領(lǐng)域,涉及一種三級(jí)式同步電機(jī)轉(zhuǎn)子位置估算方法。
背景技術(shù):
傳統(tǒng)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)需要專門的起動(dòng)電機(jī)帶動(dòng)主軸旋轉(zhuǎn),賦予航空發(fā)動(dòng)機(jī)主軸一定的轉(zhuǎn)速,航空發(fā)動(dòng)機(jī)才能點(diǎn)火。這樣的電源系統(tǒng)包含一套專門的起動(dòng)機(jī)構(gòu),使得電源系統(tǒng)的體積和重量較大。如果使三級(jí)式同步電機(jī)同時(shí)具備起動(dòng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的能力,就可以省去專用的起動(dòng)機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)起動(dòng)/發(fā)電的一體化。起動(dòng)/發(fā)電的一體化設(shè)計(jì)能夠減輕機(jī)載重量,降低系統(tǒng)的復(fù)雜程度及制造成本,這對(duì)于大型飛機(jī)的發(fā)展具有重大意義。
航空發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)載特性復(fù)雜,這使得主發(fā)電機(jī)的電樞電流在起動(dòng)時(shí)變化較大,產(chǎn)生的電樞反應(yīng)會(huì)使主發(fā)電機(jī)的凸極性消失甚至反轉(zhuǎn)。傳統(tǒng)的低速段同步電機(jī)轉(zhuǎn)子位置估算方法,例如旋轉(zhuǎn)高頻電壓注入法、脈振高頻電壓注入法以及高頻方波電壓注入法等方法普遍依賴于同步電機(jī)的凸極性,而起動(dòng)過程中主發(fā)電機(jī)的凸極性會(huì)發(fā)生較大變化,故傳統(tǒng)的同步電機(jī)轉(zhuǎn)子位置估算方法在該場(chǎng)合適用性較差。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
要解決的技術(shù)問題
為了避免現(xiàn)有技術(shù)的不足之處,本發(fā)明提出一種三級(jí)式同步電機(jī)轉(zhuǎn)子位置估算方法,該方法將主勵(lì)磁機(jī)與主發(fā)電機(jī)作為旋轉(zhuǎn)變壓器用以檢測(cè)轉(zhuǎn)子位置,本方法不依賴于主發(fā)電機(jī)的凸極性,信號(hào)注入和信號(hào)提取方式都比較簡(jiǎn)單,轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)精度較高。
技術(shù)方案
一種三級(jí)式同步電機(jī)轉(zhuǎn)子位置估算方法,其特征在于步驟如下:
步驟1:給三級(jí)式同步電機(jī)主勵(lì)磁機(jī)的兩相定子繞組施加頻率為f,相位互差90°的兩相勵(lì)磁電壓;向主發(fā)電機(jī)三相定子繞組注入高頻電壓uah、ubh、uch;所述注入高頻電壓由頻率為f,相位互差90°的高頻電壓uαh=v1cos(2πft),uβh=v1sin(2πft)經(jīng)過clarke逆變換得到;
步驟2:采樣主勵(lì)磁機(jī)定子繞組α相與β相的電流,得到iα和iβ,將iα與iβ分別進(jìn)行一次純延時(shí)濾波,以濾除頻率為f的基波勵(lì)磁電流,得到iα'與iβ';
步驟3:以低通濾波器對(duì)iα'和iβ'分別進(jìn)行低通濾波,濾除iα'與iβ'中由注入的高頻電壓產(chǎn)生的高頻電流分量,得到iα”與iβ”;然后求取反正切
步驟4:以誤差θerror對(duì)θest的相位延遲給予補(bǔ)償,得到正確的轉(zhuǎn)子位置,實(shí)現(xiàn)對(duì)轉(zhuǎn)子位置的跟蹤;所述誤差θerror通過離線測(cè)試得到估算的轉(zhuǎn)子位置θest與真實(shí)轉(zhuǎn)子位置θreal之間的誤差θerror。
當(dāng)主勵(lì)磁機(jī)定子繞組采用三相勵(lì)磁結(jié)構(gòu)時(shí),可通過clarke變換將主勵(lì)磁機(jī)定子三相電流ia、ib、ic轉(zhuǎn)換為兩相電流iα與iβ,然后再進(jìn)行步驟2。
有益效果
本發(fā)明提出的一種三級(jí)式同步電機(jī)轉(zhuǎn)子位置估算方法,將主勵(lì)磁機(jī)與主發(fā)電機(jī)作為旋轉(zhuǎn)變壓器用以檢測(cè)轉(zhuǎn)子位置,本方法不依賴于主發(fā)電機(jī)的凸極性,信號(hào)注入和信號(hào)提取方式都比較簡(jiǎn)單,轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)精度較高。
本發(fā)明方法具有以下有益效果:
(1)本方法將主勵(lì)磁機(jī)與主發(fā)電機(jī)作為旋轉(zhuǎn)變壓器用以檢測(cè)轉(zhuǎn)子位置,相比于傳統(tǒng)的同步電機(jī)低速段轉(zhuǎn)子位置估算方法,本方法不依賴于主發(fā)電機(jī)的凸極率。
(2)本方法的信號(hào)注入和信號(hào)提取方式都比較簡(jiǎn)單,可操作性較強(qiáng),轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)精度較高。
附圖說明
圖1:三級(jí)式同步電機(jī)原理圖
圖2:主發(fā)電機(jī)勵(lì)磁電壓
圖3:主勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子繞組電壓
圖4:主勵(lì)磁機(jī)定子繞組α相、β相電流
圖5:系統(tǒng)估算得到的轉(zhuǎn)子位置與實(shí)際的轉(zhuǎn)子位置對(duì)比圖
圖6:轉(zhuǎn)子位置估算誤差
具體實(shí)施方式
現(xiàn)結(jié)合實(shí)施例、附圖對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步描述:
步驟1:三級(jí)式同步電機(jī)的原理圖如圖1所示。首先對(duì)三級(jí)式同步電機(jī)主發(fā)電機(jī)的定子繞組進(jìn)行勵(lì)磁。向主勵(lì)磁機(jī)的兩相定子繞組通以幅值相同(80v),頻率相同(200hz),相位互差90°的兩相交流電。由于兩相定子繞組互差的電角度也是90°,于是就會(huì)產(chǎn)生圓形旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),并且該旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)的頻率與兩相交流電的頻率相同。由于兩相勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子繞組為互差120°的三相對(duì)稱繞組,主勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子繞組中將會(huì)感應(yīng)出三相電動(dòng)勢(shì),經(jīng)旋轉(zhuǎn)整流器整流成帶有脈動(dòng)的直流后供給主發(fā)電機(jī)的勵(lì)磁繞組勵(lì)磁。
步驟2:向主發(fā)電機(jī)三相定子繞組注入高頻電壓uah、ubh、uch,,該高頻電壓經(jīng)過clarke變換后可等效為向主發(fā)電機(jī)定子α相與β相注入幅值為10v,頻率為200hz,相位互差90°的高頻電壓,uαh=10cos400πt,uβh=10sin400πt。
步驟3:對(duì)主勵(lì)磁機(jī)定子繞組α相與β相的電流進(jìn)行采樣,得到iα與iβ,將iα與iβ分別進(jìn)行一次純延時(shí)濾波,以濾除頻率為200hz的基波勵(lì)磁電流,得到iα'與iβ'。
步驟4:利用低通濾波器對(duì)iα'與iβ'分別進(jìn)行低通濾波,以濾除iα'與iβ'中由注入的高頻電壓產(chǎn)生的高頻電流分量,可得iα”與iβ”。然后求取反正切,即