永磁同步電機(jī)是一個多變量,強(qiáng)耦合,非線性的系統(tǒng),通常在一定的假設(shè)的基礎(chǔ)上可以建立永磁同步電機(jī)的數(shù)學(xué)模型,而空間矢量模型(SPM:SpaceVectorModel)分析方式使得永磁同步電機(jī)的數(shù)學(xué)模型得到了大大的簡化,尤其是在dq坐標(biāo)系下數(shù)學(xué)模型,實現(xiàn)了轉(zhuǎn)矩與磁鏈的解耦控制。隨著現(xiàn)代控制理論的發(fā)展和電力電子技術(shù)的進(jìn)步,矢量控制,直接轉(zhuǎn)矩控制,解耦控制等控制策略被不斷的應(yīng)用于永磁同步電機(jī)系統(tǒng)中,大大提高永磁同步電機(jī)的控制性能。
一、坐標(biāo)變換原則
交流電機(jī)分析中常見的空間坐標(biāo)系如圖1所示,一般取電機(jī)斷面三相定子繞組的軸線為ABC軸系,ABC彼此相差120°,a軸與A軸重合,軸逆時針超前a軸90°,取轉(zhuǎn)子磁場正向為d軸,逆時針旋轉(zhuǎn)90°為q軸,d軸與A軸夾角為沒。三相定子繞組中通入頻率是相位相差120°的電流會在電機(jī)內(nèi)部形成圓形旋轉(zhuǎn)磁場。若在兩個互相垂直的繞組中通入相位相差90°,頻率也為的電流,也可以產(chǎn)生圓形旋轉(zhuǎn)磁場,這樣就建立了三相坐標(biāo)系和兩相坐標(biāo)系之間的聯(lián)系。三相到兩相的變換減少了狀態(tài)變量的個數(shù),使分析更加簡潔。一般情況下,可以根據(jù)變換前后系統(tǒng)的瞬時功率相等或瞬時磁動勢相等的原則推出它們之間的變換關(guān)系。
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