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由于轉子磁鏈難以準確觀測,以及矢量變換的復雜性,使得實際控制效果往往難以達到理論分析的效果,這是矢量控制技術在實踐上的不足.此外.它必須直接或間接地得到轉子磁鏈在空間上的位置才能實現定子電流解耦控制,在這種矢量控制系統中需要配置轉子位置或速度傳感器,這顯然給許多應用場合帶來不便.
矢量控制也稱磁場定向控制,其原理是將異步電動機在三相坐標系下的定子電流Ia,Ib及Ic,通過三相/二相變換,等效成兩相靜止坐標系下的交流電流Ia1及Ib1,再通過按轉子磁場定向旋轉變換,等效成同步旋轉坐標系下的直流電流Im1及It1(Im1相當于直流電動機的勵磁電流;It1相當于與轉矩成正比的電樞電流),然后模仿對直流電動機的控制方法,實現對交流電動機的控制.其實質是將交流電動機等效為直流電動機,分別對速度,磁場兩個分量進行獨立控制.通過控制轉子磁鏈,然后分解定子電流而獲得轉矩和磁場兩個分量,經坐標變換,實現正交或解耦控制.
但是,由于轉子磁鏈難以準確觀測,以及矢量變換的復雜性,使得實際控制效果往往難以達到理論分析的效果,這是矢量控制技術在實踐上的不足.此外.它必須直接或間接地得到轉子磁鏈在空間上的位置才能實現定子電流解耦控制,在這種矢量控制系統中需要配置轉子位置或速度傳感器,這顯然給許多應用場合帶來不便.
傳統的PWM逆變電路中,電力電子開關器件硬開關的工作方式,大的開關電壓電流應力以及高的du/dt和di/dt限制了開關器件工作頻率的提高,而高頻化是電力電子主要發展趨勢之一,它能使變換器體積減小,重量減輕,成本下降,性能提高,特別當開關頻率在18kHz以上時,噪聲將已超過人類聽覺范圍,使無噪聲傳動系統成為可能.
諧振軟開關PWM的基本思想是在常規PWM變換器拓撲的基礎上,附加一個諧振網絡,諧振網絡一般由諧振電感,諧振電容和功率開關組成.開關轉換時,諧振網絡工作使電力電子器件在開關點上實現軟開關過程,諧振過程極短,基本不影響PWM技術的實現.從而既保持了PWM技術的特點,又實現了軟開關技術.但由于諧振網絡在電路中的存在必然會產生諧振損耗,并使電路受固有問題的影響,從而限制了該方法的應用。
直接轉矩控制(Direct Torque Control——DTC),國外的原文有的也稱為Direct self-control——DSC,直譯為直接自控制,這種“直接自控制”的思想以轉矩為中心來進行綜合控制,不僅控制轉矩,也用于磁鏈量的控制和磁鏈自控制。直接轉矩控制與矢量控制的區別是,它不是通過控制電流、磁鏈等量間接控制轉矩,而是把轉矩直接作為被控量控制,其實質是用空間矢量的分析方法,以定子磁場定向方式,對定子磁鏈和電磁轉矩進行直接控制的。這種方法不需要復雜的坐標變換,而是直接在電機定子坐標上計算磁鏈的模和轉矩的大小,并通過磁鏈和轉矩的直接跟蹤實現PWM脈寬調制和系統的高動態性能。
直接轉矩控制(Direct Torque Control,DTC)變頻調速,是繼矢量控制技術之后又一新型的高效變頻調速技術。20 世紀80 年代中期,德國魯爾大學的M.Depenbrock教授和日本的I.Takahashi教授分別提出了六邊形直接轉矩控制方案和圓形直接轉矩控制方案。1987 年,直接轉矩控制理論又被推廣到弱磁調速范圍。
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