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DTC方法實現(xiàn)磁鏈和轉(zhuǎn)矩的雙閉環(huán)控制。在得到電動機的磁鏈和轉(zhuǎn)矩值后,即可對永磁同步電動機進行DTC。圖2給出永磁同步電機的DTC方案結(jié)構(gòu)框圖。它由永磁同步電動機、逆變器、轉(zhuǎn)矩估算、磁鏈估算及電壓矢量切換開關(guān)表等環(huán)節(jié)組成,其中ud,uq,id,iq為靜止(d,q)坐標系下電壓、電流分量。 雖然,對DTC的研究已取得了很大的進展,但在理論和實踐上還不夠成熟,例如:低速性能、帶負載能力等,而且它對實時性要求高,計算量大。 3.4 解耦控制 永磁同步電動機數(shù)學(xué)模型經(jīng)坐標變換后,id,id之間仍存在耦合,不能實現(xiàn)對id和iq的獨立調(diào)節(jié)。若想使永磁同步電動機獲得良好的動、靜態(tài)性能,就必須解決id,iq的解耦問題。若能控制id恒為0,則可簡化永磁同步電動機的狀態(tài)方程式為: 此時,id與iq無耦合關(guān)系,Te=npψfiq,獨立調(diào)節(jié)iq可實現(xiàn)轉(zhuǎn)矩的線性化。實現(xiàn)id恒為0的解耦控制,可采用電壓型解耦和電流型解耦。前者是一種完全解耦控制方案,可用于對id,iq的完全解耦,但實現(xiàn)較為復(fù)雜;后者是一種近似解耦控制方案,控制原理是:適當選取id環(huán)電流調(diào)節(jié)器的參數(shù),使其具有相當?shù)脑鲆?,并始終使控制器的參考輸入指令id*=O,可得到id≈id*=0,iq≈iq*o,這樣就獲得了永磁同步電動機的近似解耦。圖3給出基于矢量控制和id*=O解耦控制的永磁同步電動機 調(diào)速系統(tǒng)框圖。 雖然電流型解耦控制方案不能完全解耦,但仍是一種行之有效的控制方法,只要采取較好的處理方式,也能得到高精度的轉(zhuǎn)矩控制。因此,工程上使用電流型解耦控制方案的較多。然而,電流型解耦控制只能實現(xiàn)電動機電流和轉(zhuǎn)速的靜態(tài)解耦,若實現(xiàn)動態(tài)耦合會影響電動機的控制精度。另外,電流型解耦控制通過使耦合項中的一項保持不變,會引入一個滯后的功率因數(shù)。 4 結(jié)語 上述永磁同步電動機的各種控制策略各有優(yōu)缺點,實際應(yīng)用中應(yīng)當根據(jù)性能要求采用與之相適應(yīng)的控制策略,以獲得最佳性能。永磁同步電動機以其卓越的性能,在控制策略方面已取得了許多成果,相信永磁同步電動機必然廣泛地應(yīng)用于國民經(jīng)濟的各個領(lǐng)域。