包明杰 張浩然 王映月
(浙江師范大學(xué)數(shù)理與信息工程學(xué)院,浙江金華321000)
近年來,隨著智能控制理論、永磁材料和電力電子技術(shù)的發(fā)展,基于智能控制理論的永磁同步電機(jī)(PMSM)矢量控制以其優(yōu)良的控制性能引起廣泛關(guān)注[1]。本文對智能控制理論中基于SVM及BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的永磁同步電機(jī)矢量控制(FOC)系統(tǒng)進(jìn)行了理論研究與分析。
永磁同步電機(jī)控制系統(tǒng)由于其多變量、非線性、強(qiáng)耦合等特點使得控制難度較大。為了實現(xiàn)該系統(tǒng)高效控制,首先要實現(xiàn)解耦。矢量控制是一種常用的解耦方法,實現(xiàn)原理如圖1所示[2-3],只要保持is與d軸垂直,就能通過調(diào)節(jié)直流分量iq來控制轉(zhuǎn)矩,實現(xiàn)三相永磁同步電機(jī)控制參數(shù)的解耦。
圖1 矢量控制解耦原理
傳統(tǒng)永磁同步電機(jī)FOC調(diào)速控制系統(tǒng)原理如圖2所示[4-5]。
圖2 傳統(tǒng)永磁同步電機(jī)FOC速度控制結(jié)構(gòu)示意圖
隨著智能控制理論的發(fā)展,滑模變結(jié)構(gòu)控制、自適應(yīng)控制、模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制等技術(shù)[3]競相涌現(xiàn)。本文中基于智能控制理論的永磁同步電機(jī)調(diào)速控制系統(tǒng)原理如圖3所示。
圖3 基于智能控制理論的永磁同步電機(jī)FOC控制結(jié)構(gòu)示意圖
首先根據(jù)檢測到的電機(jī)轉(zhuǎn)速和額定轉(zhuǎn)速,通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制模塊計算得到q軸電流參考輸入iqref,然后再根據(jù)FOC調(diào)速控制理論繼續(xù)完成電機(jī)矢量控制。
在Matlab7.2的Simulink環(huán)境下,利用SimPowerSystem Toolbox2.3豐富的模塊庫,建立PMSM控制系統(tǒng)仿真模型[4-5]。
控制系統(tǒng)主要包括PMSM數(shù)學(xué)模型、SVPWM模塊、坐標(biāo)變換模塊、電流及轉(zhuǎn)速PID控制模塊等,如圖4所示。
把外環(huán)速度環(huán)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模塊來代替,本文中具體分別采用了BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和SVM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為智能控制模塊,調(diào)整q軸電流參考輸入iqref,實現(xiàn)永磁同步電機(jī)的高精度矢量控制,如圖5所示。
分別以額定轉(zhuǎn)速120 r/s、40 r/s、250 r/s代表電機(jī)的中速、低速、高速狀態(tài)時,傳統(tǒng)矢量控制系統(tǒng)和兩種基于不同神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的矢量控制的仿真效果分別如表1所示。
圖4 PMSM的FOC數(shù)字仿真模型圖
圖5 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的PMSM矢量控制仿真模型圖
表1 三種控制方式的仿真效果
從表1可以得到以下結(jié)論:基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的永磁同步電機(jī)矢量控制系統(tǒng)的電機(jī)額定轉(zhuǎn)速控制效果要好于傳統(tǒng)矢量控制的效果。智能控制方法在實現(xiàn)永磁同步電機(jī)轉(zhuǎn)速的高精度控制方面有優(yōu)勢。
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