摘要: 在大功率电驱动系统中,为降低逆变器开关损耗,永磁同步电机( permanent magnet synchronous motor,PMSM) 常需运行于低载波比工况。 然而该工况下显著的数字控制延时与强交叉耦合效应极易导致电流环控制性能劣化甚至系统失稳,针对上述挑战,本文深入研究了 PMSM 电流控制器的离散域模型并对比分析了多种解耦策略的性能。 通过复矢量简化系统,构建计及数字延时效应的 PMSM 离散数学模型;基于闭环零极点分布图分析了不同解耦策略性能,指出状态反馈控制解耦策略与连续域复矢量解耦策略在鲁棒性与稳定性方面存在局限,而基于离散域模型的解耦策略实现了全速域内的零极点对消,提高了系统的稳定性和鲁棒性;通过多工况仿真实验对比验证了不同策略的解耦性能。 结果表明,离散域解耦策略能有效降低延时引起的相位畸变,实现了交直轴电流的高效动态解耦,显著降低了瞬态电流超调并大幅提升了系统的抗扰能力与鲁棒性。
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