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    一种异步电机转子时间常数的测量方法

    时间:2025-06-21    作者: 管理员

    专利名称:一种异步电机转子时间常数的测量方法
    技术领域:
    本发明涉及用于测量异步电机的参数方法,更具体的,涉及一种异步电机的时间常数的测量方法。
    背景技术:
    由于高的速度精确性和快速的扭矩响应,用于异步电机的矢量控制技术广泛应用在许多工业领域中。而异步电机的转子时间常数Tr是异步电机的一个重要参数,尤其是采用矢量控制,其直接影响磁场定向的准确性。图1所示的异步电机的等效模型,其中Rs为定子电阻,Ls’为定子漏感,Rr为转子电阻,Lr'为转子漏感,Lm为互感,s为转差,转子时间常数的定义是
    ^ L Lm+LTr=丄=■
    Rr Rr 在现有的方法中通常的离线测量方法是先分别测量出转子电阻Rr和转子电感 Lr,然后再根据上式进行计算,方法繁杂且精度不高,并且大多数的电机时间常数的测量方法都是在电机停转的情况下进行测量,完全依赖于主电感的转子时间常数的测量时非常困难的。虽然在CN101944878中提出了一种直接确定转子时间常数的方法,但是要测量出电机的转子电阻、定子电阻以及阈值电压,计算方法复杂。

    发明内容
    为了克服现有异步电机的时间常数离线测量方法的计算复杂、测量误差较大等缺点,本发明提供一种简化计算、有效降低测量误差的异步电机转子时间常数的测量方法。为了达到上述目的,本发明采用的技术方案为一种异步电机转子时间常数的测量方法,与异步电机连接的逆变器或伺服驱动器中包含逆变桥,当逆变桥处在逆变状态时,在定子电流和电压为零的情况下,给定定子电流 Is,工作时间为tm,此时磁化电流达到最大值Imtl,记录下Imtl ;励磁乜后,逆变桥立即处于关闭状态,经过一段时间后,定子电流为零;定子断流后,逆变桥设置为三相短接状态,定子电流Is从零逐渐上升,Is达到最大值Isz,记录Isz,等待电机电流衰减励磁为零,所述测量方法包括如下步骤a)给定Is = (I--Vf,工作时间为tm,测量最大续流电流,记录下最大续流电流Iszq
    e
    和给定的时间tm(1 ;b)等待电机电流衰减励磁为零后,给定励磁电流if,工作时间tml,测量最大续流电流Isz,将Isz与Isz()进行比较,当比较的差值在设定的误差范围内时,电机转子时间常数就为所述的工作时间tml。进一步,当Isz大于1-,按照设定单元值减小tml,重复b)步骤。再进一步,当Isz小于1-,按照设定单元制增加tml,重复b)步骤。
    本发明的有益效果为本发明公开的测量电机时间常数的方法,无需电压检测和转速检测,只需检测相电流,可以在异步电机驱动器中实现,测量方法简便,无需测量定子电阻和转子电阻,可以直观的测量出电机的转子时间常数,算法简便,数值更加精确。


    图1为异步电机单相实验的等效模型图。图2为测量异步电机的转子时间常数的框图。图3为单相电流实验中电机的模型图。图4 为测量电路在(Is=If,tm> Tr)、{ls=(l--)If,tml rr_(Is = If,tm<Tr)
    e
    情况下的实测波形图。图5为实验测量流程图。图6为实验得到波形图。
    具体实施例方式以下结合附图进一步说明本发明。参照图1 图6,一种异步电机转子时间常数的测量方法,与异步电机连接的逆变器或伺服驱动器中包含逆变桥,当逆变桥处在逆变状态时,在定子电流和电压为零的情况下,给定定子电流Is,工作时间为tm,此时磁化电流达到最大值Imtl,记录下Imtl ;励磁tm后,逆变桥立即处于关闭状态,经过一段时间后,定子电流为零;定子断流后,逆变桥设置为三相短接状态,定子电流Is从零逐渐上升,Is达到最大值Isz,记录Isz,等待电机电流衰减励磁为零,所述测量方法包括如下步骤a)给定忍=(I-I)/,,工作时间为tm,测量最大续流电流,记录下最大续流电流
    e
    Isz0和给定的时间tm(1 ;b)等待电机电流衰减励磁为零后,给定励磁电流If,工作时间tml,测量最大续流电流Isz,将Isz与Isz()进行比较,当比较的差值在设定的误差范围内时,电机转子时间常数就为所述的工作时间tml。当Isz大于Isz(),按照设定单元值减小tml,重复b)步骤。当Isz小于Isz(),按照设定单元制增加tml,重复b)步骤。本发明基于如下思路硬件结构为普通的三相逆变桥,无需电压检测和转速检测, 只需检测相电流,且工作模式处于单相电流控制模式,该电路在逆变器、伺服驱动器中都存在,因此可以在异步电机驱动器中实现,其框图如图2所示。电流环采用的是静止两相坐标系,alfa轴定向在U相,alfa轴电流给定单相定子电流Is,beta轴电流给定为零,此时通过clark变换可知,UVW相电流时钟满足IU = 2IV = 2IW,即驱动器运行于单相电流控制, 电机无旋转。在单相电流实验中,电机的模型如图3所示。单相电流实验的磁化电流为L=夸=字 ^1rIs
    Lr Lr \ + Trs定子电压为
    Us = (Rs + SLsS +
    Lr ^ + TrS测量过程包括几组测量实验,每次实验中包括相同三个步骤,一次测量实验分为三个步骤电机励磁阶段。逆变桥处在逆变状态,在定子电流和电压为零的情况下,给定定子电流Istl,磁化电流不能设置过。ぷ魇奔湮猼m。此时互感中的磁化电流逐渐上升,在乜时刻,磁化电流达到最大值Imtl。根据电机模型Imtl值为Im0=^L(l-e^)Is0
    Lr定子断流阶段。当励磁^秒后,逆变桥立即处于关闭状态,定子电流通过逆变桥的续流二极管流入母线侧,由于母线电压很高,定子电流很快衰减到零,该时间约为0. I-Ims, 当定子电流为零后,该阶段结束。此时定子电流为零,磁化电流衰减,由于该阶段时间远远小于转子时间常数,磁化电流结束基本仍为Im(l。定子续流阶段。定子断流后,逆变桥立即设置为三相短接状态,此时由于磁化电流仍然存在,定子侧阻抗降低,磁化电流开始通过定子侧续流。本方法测量多组实验,实验分两种情况情况一给定Is = (1-e-1) If, tm远大于转子时间常数,If为额定磁化电流。根据公式,最终的磁化电流ImO
    Lo =^(\-eY')Is=^(\-e-l)If· ^enil5 = (Ii1)Iptm Tr)情况二 给定Is = If, tm = Tr,此时最终的磁化电流I
    m0
    Im0 =^(\-eY')Is=^(\-e-l)If· ^hends = If, tm = Tr)
    两种情况最终的Imtl都一样,因此检测出来的最大续流电流Isz将相等,如果情况二中,tm给定值小于Tr,磁化电流偏。耸弊钚⌒鞯缌鹘∮谇榭鲆恢械腎sz,图4为分别
    测量电路在(Is = If,tm > Tr)、( Is =(I-^)IfJm ? Tr )和(Is = Ifjtffl < Tr)情况下的实测
    e波形。如图5所示,开始给定Is = (I^1)If,工作时间为tm,tm为10T,,测量最大续流电流,记录下最大续流电流Isz()和给定的时间tm(l等待电机电流衰减励磁为零后,给定励磁电流If,工作时间tml,测量最大续流电流Isz,将Isz与I-进行比较,当比较的差值在误差范围内时,tml就是所测的电机的转子时间常数;当判断误差得出的结论是Isz大于Isz(),减小tml, 重复上述步骤,直到Isz与I-比较的差值在误差范围内,然后得出所测的电机的转子时间常数;当判断误差得出的结论是Isz小于1-,增加tml,重复第二步骤,直到132与Isz()比较的差值在误差范围内,然后得出所测的电机的转子时间常数。如图6所示,过三次调整,tffll基本稳定在0. 2s左右,此时的值即为转子时间常数的测量值,该方法快速简单,且精度高,不会因为转子电阻和互感的测量误差引起测量值变动。总之,以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所作的均等变化,皆应属本发明专利的涵盖范围。
    权利要求
    1.一种异步电机转子时间常数的测量方法,其特征在于与异步电机连接的逆变器或伺服驱动器中包含逆变桥,当逆变桥处在逆变状态时,在定子电流和电压为零的情况下,给定定子电流Istl,工作时间为tm,此时磁化电流达到最大值Imtl,记录下Imtl ;励磁tm后,逆变桥立即处于关闭状态,经过一段时间后,定子电流为零;定子断流后,逆变桥设置为三相短接状态,定子电流Is从零逐渐上升,Is达到最大值Isz,记录Isz,等待电机电流衰减励磁为零, 所述测量方法包括以下步骤a)给定Istl=(1-e—1) If,工作时间为tm,测量最大续流电流,记录下最大续流电流I-和给定的时间tm(1 ;b)等待电机电流衰减励磁为零后,给定励磁电流If,工作时间tml,测量最大续流电流 Isz,将Isz与U进行比较,当比较的差值在设定的误差范围内时,电机转子时间常数就为所述的工作时间tml。
    2.如权利要求1所述的一种异步电机转子时间常数的测量方法,其特征在于,当Isz大于Isz。,按照设定单元值减小tml,重复b)步骤。
    3.如权利要求1所述的一种异步电机转子时间常数的测量方法,其特征在于,当Isz小于Isz。,按照设定单元值增加tml,重复b)步骤。
    全文摘要
    一种异步电机转子时间常数的测量方法,与异步电机连接的逆变器或伺服驱动器中包含逆变桥,当逆变桥处在逆变状态时,在定子电流和电压为零的情况下,给定定子电流Is0,工作时间为tm,此时磁化电流达到最大值Im0,记录下Im0;励磁tm后,逆变桥立即处于关闭状态,经过一段时间后,定子电流为零;定子断流后,逆变桥设置为三相短接状态,定子电流Is从零逐渐上升,Is达到最大值Isz,记录Isz,等待电机电流衰减励磁为零;将Isz与IszO进行比较,当比较的差值在设定的误差范围内时,电机转子时间常数就为所述的工作时间tm1。本发明能简化计算、有效降低测量误差。
    文档编号G01R31/34GK102540076SQ201210037208
    公开日2012年7月4日 申请日期2012年2月17日 优先权日2012年2月17日
    发明者吴立, 沈安文, 罗欣, 饶文培 申请人:杭州日鼎控制技术有限公司

    • 专利名称:一种激流环境底栖生物采集器的制作方法技术领域:本实用新型涉及水体底泥采集装置,特别是涉及一种激流环境下含底栖生物的水体底泥采集装置。背景技术:底栖动物是指在水底栖息的动物总称,一般包括水生环节动物、水生软体动物、甲壳动物和水生昆虫
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    • 专利名称:岩心颗粒解散头组合装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及油田地质实验领域所用的岩心解散装置,尤其是岩心颗粒解散头组合装置。背景技术:在油田地质实验过程中,首先通过钻井将岩心取出,然后需将岩心颗粒完全解散开,才能进行仪器测试。目前,
    • 专利名称:孔测量芯轴标定装置的制作方法技术领域:本实用新型属于机械检测领域,涉及孔测量设备的测量芯轴测试与标定。背景技术:在机械检测领域中,孔测量芯轴的应用非常普遍,尤其是在线检测孔径和孔形位误差等测量精度要求较高的场合。不论是新设计制造的
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    • 专利名称:具有声光可调滤光器单色光调制技术的光谱分析仪的制作方法技术领域:本发明涉及一种光谱分析用的单色光调制技术,尤其是声光可调滤光器(AOTF)光谱分析仪,属于光电技术领域。背景技术:声光可调滤光器(AOTF)光谱分析仪,主要由光 源、
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