【技术实现步骤摘要】
动态切换实现励磁变换器容错控制的电励磁双凸极电机
[0001]本专利技术涉及电励磁双凸极电机领域,尤其是一种动态切换实现励磁变换器容错控制的电励磁双凸极电机。
技术介绍
[0002]电励磁双凸极电机是一种由位置传感器、主功率变换器、励磁功率电路、控制器和凸极定转子结构的电机本体组成的新式电机。电励磁双凸极电机的励磁功率电路的主要功能是通过励磁变换器把直流励磁电源转换成电机励磁绕组的直流输入电流,控制器控制相应功率管的占空比,调节励磁电流实现对电机输出电压的控制。
[0003]励磁功率电路的开路故障是制约电机驱动系统稳定运行的关键因素,因此目前有不少针对励磁功率电路的开路故障进行容错控制的技术,包括:史立伟等公开的“电励磁双凸极电机励磁故障容错发电系统及其控制方法”(中国,授权日:2017年5月17日,授权号:CN104579067B)在三相全桥基础上添加冗余桥臂构成三相四桥臂变换器,通过给三相四桥臂变换器给每相交替通以正向和负向的励磁电流,实现电机励磁故障的容错发电功能。周兴伟等公开的“一种四相电励磁双凸极电机失磁故障容错发电方法”(中国,授权日:2019年6月4日,授权号:CN107147339B)通过添加一个冗余桥臂结合四相电机自感时刻随转子位置变换的特点提出一种新的控制方法,实现失磁故障容错发电。温腾翔等公开的“电励磁双凸极电机励磁故障容错发电系统及其控制方法”(中国,授权日:2020年11月6日,授权号:CN201711235101.7)也提出了直接使用三相全桥变换器,通过控制功率变换器的IGBT开关 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种动态切换实现励磁变换器容错控制的电励磁双凸极电机,应用于发电控制中,其特征在于,所述电励磁双凸极电机包括主功率驱动电路、励磁侧电源、H桥励磁变换器、控制器和凸极定转子结构;所述控制器连接并控制所述主功率驱动电路和所述H桥励磁变换器中各个IGBT开关的通断;所述主功率驱动电路连接并驱动所述凸极定转子结构中的三相电枢绕组,所述励磁侧电源连接所述H桥励磁变换器的直流侧,所述H桥励磁变换器的两个桥臂的中间点连接所述凸极定转子结构中的励磁绕组的出线端;当所述H桥励磁变换器正常工作时,所述控制器控制所述H桥励磁变换器中的第一组IGBT开关中的两个IGBT开关处于导通状态、第二组IGBT开关中的两个IGBT开关处于关断状态,所述主控制器通过所述主功率驱动电路进行不控整流发电,并通过对所述第一组IGBT开关斩波控制所述励磁绕组中的励磁电流;当检测到所述H桥励磁变换器开路故障时,所述控制器切换至封锁所述第一组IGBT开关的导通信号并导通所述第二组IGBT开关,所述主控制器对所述第二组IGBT开关进行斩波控制所述励磁绕组中的励磁电流,并在励磁电流从当前方向的目标电流绝对值减少至0并增大至相反方向的目标电流绝对值的过程中,控制所述主功率驱动电路中的IGBT开关的通断调整三相电枢绕组中各相的工作状态以控制输出电压稳定在目标电压值。2.根据权利要求1所述的电励磁双凸极电机,其特征在于,所述控制所述主功率驱动电路中的IGBT开关的通断调整三相电枢绕组中各相的工作状态以控制输出电压稳定在目标电压值,包括:将输出电压与所述目标电压值进行PI调节得到励磁导通角度给定值,并按照所述励磁导通角度给定值控制所述主功率驱动电路中的IGBT开关的通断以调整三相电枢绕组中各相的工作状态;并在输出电压低于所述目标电压值时增大所述励磁导通角度给定值,在输出电压高于所述目标电压值时减小所述励磁导通角度给定值。3.根据权利要求2所述的电励磁双凸极电机,其特征在于,所述主功率驱动电路包括三相桥式变换器、负载侧储能电容和负载,所述负载侧储能电容与负载并联并连接所述三相桥式变换器的直流侧,所述凸极定转子结构中的三相电枢绕组采用星型连接,所述三相桥式变换器的三个桥臂的中间点分别连接所述三相电枢绕组的出线端;所述控制器在控制所述主功率驱动电路中的IGBT开关的通断调整三相电枢绕组中各相的工作状态时,在每两个电感周期形成的一个控制周期内,除了控制各相电枢绕组在相应的电机电角度范围内进行正向发电和负向发电之外,还控制各相电枢绕组在相应的电机电角度范围内进行正向励磁和负向励磁,每相电枢绕组的励磁电流由当前处于正向发电和/或负向发电的电枢绕组以及所述负载侧储能电容联合提供。4.根据权利要求3所述的电励磁双凸极电机,其特征在于,所述控制器通过控制所述主功率驱动电路中的IGBT开关的通断对各相电枢绕组的励磁电流进行斩波控制,和/或,对各相电枢绕组的起始励磁角的大小进行控制以控制各相电枢绕组的励磁时长,从而调节输出电压稳定到所述目标电压值。5.根据权利要求3所述的电励磁双凸极电机,其特征在于,所述三相电枢绕组包括采用星型连接的A相绕组、B相绕组和C相绕组,则:当电机电角度在[0,θ1)范围内时,控制C相绕组负向励磁;
当电机电角度在[θ1,θ2‑
120
°
)范围内时,控制C相绕组负向励磁以及A相绕组正向励磁;当电机电角度在[θ2‑
120
°
,θ1+120
°
)范围内时,控制A相绕组正向励磁;当电机电角度在[θ1+120
°
,θ2)范围内时,控制A相绕组正向励磁以及B相绕组负向励磁;当电机电角度在[θ2,θ1+240
°
)范围内时,控制B相绕组负向励磁;当电机电角度在[θ1+240
°
,θ2+120
°
)范围内时,控制B相绕组负向励磁以及C相绕组正向励磁;当电机电角度在[θ2+120
°
,θ1+360
°
)范围内时,控制C相绕组正向励磁;当电机电角度在[θ1+360
°
,θ2+240
°
)范围内时,控制C相绕组正向励磁以及A相绕组负向励磁;当电机电角度在[θ2+240
°
,θ1+480
°
)范围内时,控制A相绕组负向励磁;当电机电角度在[θ1+480
°
,θ2+360
°
)范围内时,控...
【专利技术属性】
技术研发人员:史宏俊,周波,于晓东,房文静,张义军,
申请(专利权)人:南京航空航天大学,
类型:发明
国别省市:
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