本发明专利技术公开一种电机等效电路的建模方法,包括以下步骤:测量目标电机的各相电路之间的多组电路参数以及各相电路对地的多组电路参数;对测量到的多组电路参数进行拟合,并根据拟合结果建立等效电路;其中,每组电路参数包括相角和阻抗。上述电机等效电路的建模方法,不需要考虑目标电机的各相电路线圈的实际接法,也不用提取寄生参数,且具有一定的通用性,建模速度较快。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电力电子
,尤其涉及一种电机等效电路的建模方法。
技术介绍
由于国家对EMC(电磁兼容)的要求越来越高,很多企业开始应用仿真预测端子骚扰电压传导,以提前发现问题。由于传导研究的对象是小信号和高频信号,因此对电路建模的准确性要求很高。永磁同步电机作为变频空调传导干扰的主要源头,其等效电路建模的准确性对EMC研究尤为重要。传统的电路模型一般根据电机的实际结构,提取多个寄生参数。由于电机的结构复杂,建模时的寄生参数较多,导致模型较为复杂。
技术实现思路
基于此,有必要提供一种建模简单的电机等效电路的建模方法。一种电机等效电路的建模方法,包括以下步骤:测量目标电机的各相电路之间的多组电路参数以及各相电路对地的多组所述电路参数;对测量到的多组所述电路参数进行拟合,并根据拟合结果建立等效电路;其中,每组所述电路参数包括相角和阻抗。在其中一个实施例中,所述等效电路包括本体电路和对地电路;所述对测量到的多组所述电路参数进行拟合,并根据拟合结果建立等效电路步骤包括:将测量到的所述各相电路之间的多组所述电路参数直接进行拟合,以及将所述各相电路对地的多组所述电路参数进行拟合;根据拟合结果建立所述本体电路和所述对地电路。在其中一个实施例中,所述目标电机的电路的相数为三相;所述等效电路包括串联的本体电路和对地电路;所述对测量到的多组所述电路参数进行拟合,并根据拟合结果建立等效电路步骤包括:将测量到的所述各相电路之间的多组所述电路参数分别进行Y-△变换;将经过Y-△变换后的各组所述电路参数进行拟合,以及将所述各相电路对地的多组所述电路参数进行拟合;根据拟合结果建立所述本体电路和所述对地电路。在其中一个实施例中,所述本体电路包括多个第一级联单元,每个所述第一级联单元包括相并联的电阻、电容和电感;所述对地电路包括多个第二级联单元,每个所述第二级联单元包括相串联的电阻、电容和电感。在其中一个实施例中,所述第一级联单元的个数由所述多组电路参数和所述拟合的相似度得出。在其中一个实施例中,部分所述第一级联单元用于拟合所述阻抗的一致性,部分所述第一级联单元用于修正所述相角的偏差。在其中一个实施例中,所述测量所述目标电机的各相电路对地的多组所述电路参数的方法为:在测量每一相电路对地的多组所述电路参数时,屏蔽其他各相电路的干扰。在其中一个实施例中,所述电机等效电路的建模方法还包括:通过测试设备测量所述目标电机的各相电路之间的多组电路参数以及各相电路对地的多组所述电路参数。在其中一个实施例中,所述测试设备包括电桥、阻抗分析仪和网络分析仪中的至少一种。在其中一个实施例中,所述目标电机为家用电器的电机。上述电机等效电路的建模方法,测量目标电机的各相电路之间的多组电路参数以及各相电路对地的多组电路参数;然后对测量到的多组电路参数进行拟合,并根据拟合结果建立等效电路,不需要考虑目标电机的各相电路线圈的实际接法,也不用提取寄生参数,且具有一定的通用性,建模速度较快。附图说明图1为本专利技术电机等效电路的建模方法一个实施例的流程示意图图2为本专利技术电机等效电路的建模方法一个实施例中的等效电路图图3为本专利技术电机等效电路的建模方法另一个实施例的等效电路的对地部分电路图。具体实施方式为使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图对本发明电机等效电路的建模方法的具体实施方式进行说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。参见图1,一个实施例中,电机等效电路的建模方法可以包括以下步骤:S100,测量目标电机的各相电路之间的多组电路参数以及各相电路对地的多组电路参数。一个实施例中,目标电机的各相电路包括三相电路,分别为U相、V相和W相。以下以三相电路为例对电机等效电路的建模方法进行说明,但并不以此为限。其中,电路参数可以包括阻抗和相角。具体的,测量目标电机的各相电路之间的多组电路参数的过程可以为:分别测量U相和V相之间的多组电路参数,测量U相和W相之间的多组电路参数,以及测量V相和W相之间的多组电路参数。每组电路参数可以包括阻抗和相角。测量到的U相和V相之间的多个阻抗可以形成阻抗曲线,多个相角可以形成相角曲线。同样的,测量到的U相和W相之间的多个阻抗可以形成阻抗曲线,多个相角可以形成相角曲线。测量到的V相和W相之间的多个阻抗可以形成阻抗曲线,多个相角可以形成相角曲线。另外,测量目标电机的各相电路对地的多组电路参数的过程可以为:测量每一相电路对地的多组电路参数,并同时屏蔽其他各相电路的干扰。本实施例中,通过目标电机的各项电路到地之间的阻抗和相角进行建模。由于目标电机与地之间没有实际连接,因此可以通过测试获取各相电路对地的多组电路参数,同时需改变测试接法以屏蔽其他各相电路的干扰。S200,对测量到的多组电路参数进行拟合,并根据拟合结果建立等效电路。其中,等效电路可以包括相串联的本体电路和对地电路。等效电路的本体电路与目标电机的各相电路之间的多组电路参数对应。等效电路的对地电路与目标电机的各相电路对地的多组电路参数对应。一个实施例中,步骤S200可以通过以下步骤实现:首先,将测量到的各相电路之间的多组电路参数直接进行拟合,以及将各相电路对地的多组电路参数进行拟合。然后,根据拟合结果建立等效电路的本体电路和对地电路。此时,若目标电机的各相电路之间为星接,则等效电路的本体电路也为星接。若目标电机的各相电路之间为角接,则等效电路的本体电路也为角接。另一个实施例中,步骤S200还可以通过以下步骤实现:首先,将测量到的各相电路之间的多组电路参数分别进行Y-△变换。然后,将经过Y-△变换后的各组电路参数进行拟合,以及将各相电路对地的多组电路参数进行拟合。最后,根据拟合结果建立等效电路的本体电路和对地电路。此时,若目标电机的各相电路之间为星接,则等效电路的本体电路为角接。若目标电机的各相电路之间为角接,则等效电路的本体电路为星接。可以理解的,目标电机的各相电路之间的多组电路参数对应等效电路的本体电路,目标电机的各相电路对地的多组电路参数对应等效电路的对地电路。一个实施例中,本体电路可以包括多个第一级联单元。每个第一级联单元可以包括相并联的电阻、电容和电感。第一级联单元的个数由多组电路参数和拟合的相似度得出。在拟合的相似度高低不同时,第一级联单元的个数可以进本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种电机等效电路的建模方法,其特征在于,包括以下步骤:测量目标电机的各相电路之间的多组电路参数以及各相电路对地的多组所述电路参数;对测量到的多组所述电路参数进行拟合,并根据拟合结果建立等效电路;其中,每组所述电路参数包括相角和阻抗。
【技术特征摘要】
1.一种电机等效电路的建模方法,其特征在于,包括以下步骤:
测量目标电机的各相电路之间的多组电路参数以及各相电路对地的多组所
述电路参数;
对测量到的多组所述电路参数进行拟合,并根据拟合结果建立等效电路;
其中,每组所述电路参数包括相角和阻抗。
2.根据权利要求1所述的电机等效电路的建模方法,其特征在于,所述等
效电路包括本体电路和对地电路;所述对测量到的多组所述电路参数进行拟合,
并根据拟合结果建立等效电路步骤包括:
将测量到的所述各相电路之间的多组所述电路参数直接进行拟合,以及将
所述各相电路对地的多组所述电路参数进行拟合;
根据拟合结果建立所述本体电路和所述对地电路。
3.根据权利要求1所述的电机等效电路的建模方法,其特征在于,所述目
标电机的电路的相数为三相;所述等效电路包括串联的本体电路和对地电路;
所述对测量到的多组所述电路参数进行拟合,并根据拟合结果建立等效电路步
骤包括:
将测量到的所述各相电路之间的多组所述电路参数分别进行Y-△变换;
将经过Y-△变换后的各组所述电路参数进行拟合,以及将所述各相电路对
地的多组所述电路参数进行拟合;
根据拟合结果建立所述本体电路和所述对地电路。
4.根据权利要求2或3所述的电机等效电路的建模方法,其特征在...
【专利技术属性】
技术研发人员:张有林,郭清风,高小丽,田金城,钱强,
申请(专利权)人:珠海格力电器股份有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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