三-三相高速永磁电机电磁特性及其控制策略研究

来源 :南京航空航天大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liyinhao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目前常用的高速大功率空压机主要采用低速大扭矩感应电机拖动增速齿轮箱驱动压缩机涡扇旋转的系统结构。而采用高速电机直接驱动空压机涡扇工作可省去复杂的机械增速齿轮箱的拓扑结构,既能提高系统的工作效率和运行可靠性,又可减少系统的体积重量和维护成本。但是电机转速提高的同时也使电磁工作频率升高,引起电机定转子铁损增加,导致电机满载运行时发热严重,给电机的散热设计实施带来了许多挑战。相比于传统的三相感应电机,多相永磁同步电机具有较低的转子损耗与较高的功率密度,随着这些年新型功率开关器件和数字控制芯片性能的飞速发展,也给多相电机驱动器的硬件平台提供了可行的技术方案。因此本文针对高速大功率空压机的应用领域采用一种高速永磁直驱空压机系统,省去了体积庞大的低速大扭矩电机与增速齿轮箱,采用一台三-三相高速永磁同步电机直接驱动空压机涡扇运行。
  本文首先介绍了三-三相永磁同步电机的本体结构,对比了三-三相永磁同步电机与传统的三相永磁电机定子绕组空间分布与连接方式,据此分析归纳了任意相数的广义多相电机的空间各次谐波磁势分布规律。而后针对本文所研究的三-三相永磁同步电机定转子磁场分布、绕组结构与连接方式建立了三-三相永磁同步电机的等效电路并推导了其数学模型。为解决三-三相永磁同步电机定子绕组数量较多,各相绕组间互感耦合关系复杂的问题,本文提出了基于三-三相全桥逆变器组的相电流交叉补偿矢量控制策略和基于移相变压器组的三-三相永磁同步电机驱动拓扑。本文以一台应用于航空环控系统空压机的50000rpm/10kW三-三相高速永磁同步电机作为研究对象,利用MATLAB的Simulink工具分别建立了上述两种控制方案的仿真模型并验证了它们的有效性。最后本文搭建了三-三相永磁同步电机驱动系统的联合仿真模型,将电机电磁有限元仿真中的各相电流作为电机控制算法的反馈输入,通过各相交叉补偿的电流调节器得到三相全桥逆变器的驱动信号来实时控制三-三相永磁电机的端电压,实现了MATLAB/Simulink的电机驱动控制算法,Ansys/Simplorer的功率驱动电路与Ansys/Maxwell电机有限元电磁仿真模型同步闭环迭代。通过联合仿真结果再一次验证了本文所提控制算法的有效性和可靠性,并给出了电机转子损耗的对比分析。电机驱动系统联合仿真结果表明采用三-三相永磁同步电机可减小电机转子涡流损耗,适合于高速大功率应用场合。
其他文献
结直肠癌是最为常见的消化道恶性肿瘤之一,在我国,其发病率位列所有肿瘤中的第三位。目前,治疗结直肠癌的常规手段是手术结合放射治疗,但20%-40%结直肠癌患者肿瘤对放射治疗表现出低敏感性或完全抗性。所以开展结直肠癌放射敏感性预判及相关机制研究具有重要的科学意义和临床价值。DNA损伤修复,特别是DNA双链损伤修复是影响肿瘤放射敏感性的关键因素。本课题旨在验证电离辐射诱导的长链非编码RNA lnc-RI
学位
本论文主要是基于两种芳香杂环羧酸配体的稀土金属配合物的合成及性质研究。以2-氯异烟酸(HL1)为配体,合成了4个稀土配合物。其中,SmⅢ配合物(1)与EuⅢ配合物(2)同构,TbⅢ配合物(3)与DyⅢ配合物(4)同构。以2-喹啉甲酸(HL2)为配体,合成了三个系列的稀土配合物。测定了配合物的结构,对这些配合物的理化性质进行了PXRD、IR、TGA等表征,并对配合物1-16进行了体外生物活性试验,具
随着世界的发展,人们的生活水平在不断的提高。与此同时,越来越多的问题也暴露在人们的面前。糖尿病作为世界几大疾病之一,其发展情况有着愈演愈烈的趋势。因此,快速精确的检测葡萄糖成为了化学、生物学以及医学领域重要的研究目标。鉴于上述情况,本文利用目前炙手可热的纳米材料,来构建能够快速有效检测葡萄糖的模拟酶传感器。通过一系列表征以及电化学性能分析,得到了以下结果:  1.在我们的工作中,采用简单搅拌后的水
氧化亚氮(N2O)是第三大重要温室气体,在全球气候变暖过程中起着不可小觑的作用。森林作为陆地生态系统的主体,其土壤N2O通量可能在很大程度上控制着大气N2O浓度。同时,全球气候变化情景下的温度增加和降水格局变化及其交互作用又可能反馈到土壤,从而影响土壤N2O排放动态。因此,研究模拟气候变化(增温、干旱及其交互作用)对典型森林土壤N2O通量的影响,不仅有利于深刻理解全球气候变化情景下的森林土壤氮循环
学位
马铃薯块茎休眠萌芽除受多种外部的因素影响外,还与其内部的遗传基础和代谢活动密切相关。其中,内源激素的代谢改变是重要信号和关键影响因子。目前对影响马铃薯休眠萌芽的内源激素代谢机理尚无系统阐释,激素间相互关系对马铃薯休眠萌芽调控的作用机制不明,导致人工调控马铃薯休眠萌芽相关技术进步迟缓,严重制约了马铃薯的生产、加工及有效利用。  本研究通过对项目组前期获得的马铃薯休眠、萌芽和抑芽剂处理状态下的转录组学
学位
水稻是我国重要的粮食作物,其花器官既是繁殖器官,也是水稻籽粒形成的基础,花器官的发育是影响水稻产量和品质的关键。PcG(polycomb group)类基因EMBRYONIC FLOWER2b(OsEMF2b)对水稻花器官发育非常重要,其对于植物开花时间、花器官形态、种子发育以及胁迫响应的调控机制等已有相关研究,但是对于OsEMF2b参与雄性生殖器官花药和花粉发育的调控机制研究目前还没有。本研究中
学位
水稻单株产量主要由有效穗数,每穗有效粒数和和籽粒重量三个因素共同决定,而由灌浆程度和粒型所控制的籽粒重量又在三者之中举足轻重。粒型由粒长、粒宽、长宽比和粒厚一同决定,不仅对产量贡献巨大,还是一个重要的品质特性。前期研究中,我们从EMS诱变的突变体库中获得了一份长粒突变体材料,经多代观察能稳定遗传,将其命名为gl5。本研究对拟对该材料进行系统的表型和细胞学观察,利用MutMap分析,我们找到了控制该
学位
恒河猴(Macaca mulatta)是我国分布最广泛的一种非人灵长类,本论文以恒河猴作为低氧适应研究对象。通过NCBI的SNP数据库,分析和比较人与恒河猴现有的SNP数量的差异性;利用分子生物学中的巢式PCR技术,扩增恒河猴EPAS1基因已被公布的100个位点所在的22个序列片段,分析恒河猴EPAS1基因部分SNPs的遗传变异,以检验EPAS1基因在恒河猴长期的进化选择过程中受到选择作用,为恒河
学位
随着我国工业化进程的推进,电力工业的发展,作为我国主要能源的煤炭的消费量将逐年扩大,NOx作为燃煤电站锅炉的排放烟气的主要污染物之一,对环境造成严重的污染。控制好电站锅炉的燃烧与污染物排放对我国的可持续发展有着重要的意义。本论文以萧山电厂420t/h四角切圆燃煤锅炉为研究对象,通过实验室研究、现场热态试验和数值模拟,制定了锅炉的SOFA低NOx燃烧技术改造。利用热天平试验台,研究了电厂燃煤的着火、
电网静态等值方法可以对电网进行化简建模,得到与电网原始模型响应相同或相近但规模更小的等值模型。基于等值模型进行分析计算,可以减小内存需求和加快运算速度,从而减轻分析工作的计算负担,降低分析计算不收敛的可能性。此外,静态等值方法也可以被应用于互联电网分区运行的场景。不同分区的子网通过交互各自的等值模型,可以同时保持运行的安全性和独立性。因此,电网静态等值方法是实现互联电网分析计算的有效技术手段。