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大型船用无刷直流电机转矩脉动抑制方法

2023-11-24查竞舟

舰船科学技术 2023年18期
关键词:船用相电流直流电机

查竞舟

(南昌航空大学科技学院,江西 九江 332020)

0 引 言

无刷直流电机由电机、位置传感器、线路等组成,通过电子换相的方式驱动电机运行,可靠性高,被广泛应用在工业领域[1]。目前,我国在大型舰船中使用无刷直流电机,控制大型舰船的行驶速度,保障大型舰船安全[2]。但因无刷直流电机结构的特殊性,其平均转矩会高于普通电机的平均转矩,在运行过程中容易出现转矩脉动问题[3]。若转矩脉动问题不能及时解决,会引起无刷直流电机故障,威胁大型舰船的安全。因此,对大型舰船用无刷直流电机转矩脉动抑制方法的课题研究至关重要,相关学者已经对该课题研究。李珍国等[4]研究转子定向抑制方法,构建电机磁场等效模型,但该方法的计算量比较大,导致转矩脉动抑制效率较低。陆可等[5]研究电压矢量的抑制方法,但该方法对电机零速运行时脉动抑制效果不佳。因上述方法的局限性,研究开通角的大型舰船用无刷直流电机转矩脉动抑制方法,消除转矩脉动,提高无刷直流电机使用寿命。

1 船用无刷直流电机转矩脉动抑制方法

1.1 船用无刷直流电机数学模型

船用无刷直流电机的电路结构[6]如图1 所示。图中,O1~O6代表逆变器; γ1~ γ6代表逆变器开关;R代表绕阻电阻;电机中性点用U0描述;A 相、B 相、C 相的电流分别用ia、ib、ic描述;电感用H描述;绕阻互感用N描述;母线电压用Ud描述;三相的反电动势分别用ea、eb、ec描述。

图1 船用无刷直流电机的电路结构Fig.1 Circuit structure of brushless DC motor for ships

将三相向二相静止坐标系转换的公式如下:

1.2 无刷直流电机换相转矩脉动

在船用无刷直流电机数学模型基础上,分析无刷直流电机的换相过程中电流变化情况,AB 导通向AC 导通换相过程为例,此时 γ6关闭,B 相电流降低,γ1恒开通,A 相是非换相, γ2打开,C 相电流升高。在换向时,电流回路公式如下:

1.3 基于开通角的无刷直流电机转矩脉动抑制方法

在船用无刷直流电机AC/BC 换相时,BC 两相生成一个回路,此时ia电流下降,ib电流升高。Im表示电流换相初始电流,ia电流和时间关系为:

式中: κ为电磁时间常数,E为线电势。

当ia电流降为0 时,需要时间用t1描述,令ia=0,此时t1表达式如下:

ib电流升高至最大电流时间t2,t2表达式如下:

针对大型船用无刷直流电机是3 种运行状态实施分析,采取合适开通角的大型船用无刷直流电机转矩脉动抑制方法。3 种运行状态如下:

1)临界运行

在换相情况下,若t1=t2,大型船用无刷直流电机开通相电流升高量等于关闭相电流降低量,此时电机没有发生转矩脉动,表明电机为临界运行,此时转速为650 ~700 r/min,电流为18 ~20 A。

2)高速运行

若t1

3)低速运行

若t1>t2,开通相电流升高量大于关闭相电流降低量,此时为抑制大型舰船用无刷直流电机转矩脉动,通过推迟开通相开通时间的方式实现抑制。tτ表示推迟开通时间,具体表达式如下:

因tς与tτ互为相反数,当 α∗<0时,描述开通角滞后;当 α∗>0时描述开通角提前。

在大型舰船用无刷直流电机实际运行时,会受到漏磁的情况,需要导进1 个修正系数w,w调整开通角,基于开通角的大型舰船用无刷直流电机控制模型如图2 所示。可知,依据实时识别的电流与转速求解出开通角,将结果输入换相逻辑控制器,输出控制命令实现电机转矩脉动抑制。

图2 开通角的大型舰船用无刷直流电机控制模型Fig.2 Control model of brushless DC motor for large ships with open angle

2 仿真测试分析

在Matlab/Simulin 环境下测试本文方法的应用效果,将某海事部门的大型船用无刷直流电机作为试验对象。电机如表1 所示。

表1 电机参数Tab.1 Test database

电机低速和高速分别为400 r/min、1 500 r/min,在电机低速和高速运转的工况下,测试本文方法对大型船用无刷直流电机实施转矩脉动抑制的性能,得出转矩波动如图3 所示。可知,在电机低速与高速运行的工况下,采用本文方法对大型船用无刷直流电机转矩脉动抑制的效果较好,本文方法可有效抑制电机转矩脉动,满足不同工况下电机运行的需求。

图3 不同工况下转矩波动Fig.3 Torque fluctuation under different working conditions

为了进一步验证本文方法的应用效果,分别采用本文方法、转子定向抑制方法[4],电压矢量的抑制方法[5],对大型船用无刷直流电机转矩脉动实施抑制,输出转矩脉动结果如图4 所示。由图4(a)可知,采用文献转子定向抑制方法对大型舰船用无刷直流电机转矩脉动实施抑制,输出转矩脉动最高值大于35%,说明对抑制电机转矩脉动效果不佳。由图4(b)可知,采用电压矢量抑制方法对大型舰船用无刷直流电机转矩脉动实施抑制,输出转矩脉动最高值大于20%,说明对抑制电机转矩脉动效果一般。由图4(c)可知,采用本文方法对大型舰船用无刷直流电机转矩脉动实施抑制,输出转矩脉动最高值大于5%,说明本文方法的对电机转矩脉动抑制效果较好,符合电机转速运行的特点,保障大型舰船行驶的安全。

图4 3 种方法输出转矩脉动Fig.4 Three methods for outputting torque ripple

3 结 语

为了提升电机转矩脉动抑制效率,设计了基于开通角的大型船用无刷直流电机转矩脉动抑制方法。实验结果表明,本文方法对电机转矩脉动效果抑制较好,提升了电机的稳定性。

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