大电感和小电感的电机,FOC控制有什么区别?

原创 转子磁场定向 2024-09-07 14:08

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FOC初学者往往会提出以下几个系统性的常见问题,通过本文一一解答:

1、大电感和小电感的电机,FOC控制有什么区别?

2、高压电机和低压电机,FOC控制有什么区别?

3、大功率和小功率电机,FOC控制有什么区别?

4、PMSM和BLDC,控制上有什么区别?

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1、大电感和小电感的电机,FOC控制有什么区别?

比较常见的小电感电机,比如航模电机,吸尘器,园林工具,普遍同步电感Ld/Lq在100uH以下,甚至到了10uH。并且这一类电机,普遍是高转速,电频率在500Hz甚至1000Hz以上。

与之相对应的,是一些mH级电感的电机,这一类电机,普遍转速较高,电频率在200Hz以上居多。

从FOC的控制原理上来说,只要数学模型一致,那么FOC控制的基础原理没有什么区别。

主要的区别在于实际工程的实践。

uH级电感的电机,因为电感较小,电压加载到电机上,抵消了反电势之后,产生的相电流,变化率特别大,所以电流的谐波大。

考虑到uH级电感电频率较高,FOC往往为了保证控制的实时性会选择较高的开关频率,往往是20kHz甚至24kHz,同时较高的开关频率也能改善电流谐波和噪音。

对于mH电机,选择较低的开关频率足够了,比如滑板车一般不超过8kHz。

假设使用较低的开关频率,uH级开关频率,也能控制,只是噪音大,速度跑不高,电流谐波更大。

以下是60uH电机和5.1mH,8kHz开关频率下,150Hz电频率下的相电流仿真波形,60uH电机的相电流谐波更大:

因为uH级电机电流谐波大,所以对电流采样带来了一定困难,尤其单电阻采样下因为移相会进一步增大电流谐波,所以uH电机,不论是双电阻还是单电阻,电流采样更加需要注意。

以下是35uH电机,20kHz开关频率,1600Hz频率下,仿真的电流波形:

2、高压电机和低压电机,FOC控制有什么区别?

高压电机和低压电机的区别,在于高压电机普遍使用IGBT为主,开关频率做不高,小功率16kHz,大功率基本都是8kHz甚至4kHz.

低压电机的控制器主要使用MOSFET,开关速度快,开关损耗小,开关频率往往选择较高,比如吸尘器20kHz。

尤其第三代半导体宽紧带器件GaN的使用,低压控制器逐渐往100kHz开关频率发展。

高压控制器考虑到总体的损耗,目前使用SiC的开关频率并不高。

3、大功率和小功率电机,FOC控制有什么区别?

不同功率的电机,数学模型相同,所以FOC控制的基础理论没有区别。

实际工程主要区别,在于不同的功率,开关频率会有区别。

大功率电机控制器,为了降低损耗,往往选择更低的开关频率。

另外大功率控制器对成本不如小功率敏感,电流采样往往霍尔或者输出线采样的方式的。小功率无感控制器基本都是在下桥臂电阻的采样方式。

4、PMSM和BLDC,控制上有什么区别?

可能是教科书的缘故,陈伯时老师的《电力拖动自动控制系统》明确指出,BLDC的反电势是梯形波,使用六步换向的控制方式。PMSM反电势是正弦波,采用FOC控制方式。

随着技术进步和产业链的发展,现状已经今非昔比了。

很多BLDC反电势都是正弦波了,转矩平稳度大幅度提升。

实际来说,不论是BLDC还是PMSM,不论反电势是正弦波还是梯形波,既可以用六步换向,也可以用FOC控制,有兴趣的小伙伴可以试试。

总结以上问题,FOC重点讲究的就是数学模型,所以不论什么电机,获取模型参数,按照设计方法自整定,控制上都是通用的。

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转子磁场定向 十余年FOC开发经验,精通永磁同步电机和三相异步电机无感FOC控制。
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