隨著艦船綜合電力技術(shù)的發(fā)展,大容量感應(yīng)電機已成為艦船電力推進的首選電機。由于電力推進的特殊性,對推進感應(yīng)電機的結(jié)構(gòu)與控制性能提出了更高要求。高功率密度、高可靠性成為衡量其優(yōu)越性的重要性能指標。變頻器供電多相感應(yīng)電機因其在高可靠性、高功率密度等方面的優(yōu)勢,已成為國內(nèi)外研究的熱點。
在由逆變器供電的多相感應(yīng)電機系統(tǒng)中,定子繞組開路是一種常見的故障。系統(tǒng)的過電壓或過電流使得電力電子開關(guān)器件損壞,會造成電機定子繞組開路,使得電機轉(zhuǎn)矩脈動增大,無法正常運行。
Y. F. Zhao等采用矢量空間解耦方法,研究了雙三相感應(yīng)電機缺一相時的容錯控制方法。將電機自然坐標系缺相模型通過解耦變換,建立了多維電機模型,并引入不對稱旋轉(zhuǎn)變換,將不對稱的電機模型變換成解耦的對稱模型,從而可以使用對稱情況下的矢量控制策略。
有學(xué)者將雙三相電機驅(qū)動系統(tǒng)容錯控制中的方法推廣到五相電機驅(qū)動系統(tǒng),提出了一種較為通用的容錯控制方法。分析了電機發(fā)生故障后,保持電機氣隙旋轉(zhuǎn)磁場恒定時剩余各相電流要滿足的條件,并附加優(yōu)化目標函數(shù)(如損耗最?。?,求出了各相電流參考值,采用電流滯環(huán)PWM控制實現(xiàn)電流的跟蹤,從而使得電機能夠繼續(xù)平穩(wěn)運行。
有學(xué)者研究了五相集中整距繞組感應(yīng)電機在缺一相和兩相時的基波和3次諧波電流的控制策略。通過對缺相后的基波和3次諧波電流進行控制,使之仍能形成各自恒定圓形旋轉(zhuǎn)磁場。但文中沒有考慮缺相時基波和3次諧波之間相耦合產(chǎn)生的影響,也未對此作出說明。
近年來,一些文獻將現(xiàn)代控制理論運用于多相感應(yīng)電機的容錯控制,取得了一定的控制效果,為多相電機容錯運行提供了更多的解決途徑。另外,許多文獻在基于旋轉(zhuǎn)磁動勢恒定前提下分析多相電機容錯控制方法時,都是將基波和諧波空間分開考慮,只分析了各自形成的具有同步旋轉(zhuǎn)速度的磁動勢(諧波產(chǎn)生的同次數(shù)的磁動勢),為了簡化分析,許多文獻都忽略了基波和諧波空間耦合的影響。
本文以五相集中整距繞組感應(yīng)電機為研究對象,從磁動勢平衡角度考慮,通過對比電機缺相前后的磁動勢,得到轉(zhuǎn)矩脈動最小時剩余各相繞組中電流必須滿足的條件,在此基礎(chǔ)上,研究多相電機的缺相容錯控制。
圖1 基于磁動勢分析的五相感應(yīng)電機容錯控制框圖
本文對五相集中整距繞組感應(yīng)電機缺相運行進行了分析,得出以下結(jié)論:
另外,本文中僅分析了電機一相繞組開路時的情形,對于多相繞組開路時的情形,需要求解電流滿足條件的最優(yōu)解。同時,缺相后電流控制的具體實現(xiàn)過程也是直接關(guān)系到容錯控制效果的一個重要方面。