永磁同步电机(PMSM)在工业领域中被广泛应用,其高效、高功率密度和快速动态响应等特点使其成
为许多应用领域的首选电机。然而,PMSM 电机在运行过程中常常会产生转矩脉动,这会降低电机的
运行平稳性和效率。为了解决这一问题,研究人员提出了一种基于 5 7 次谐波注入技术的转矩脉动补
偿方法。
在 PMSM 电机中,五次和七次谐波注入技术被广泛应用于转矩脉动的补偿。通过在电机的电流控制环
路中注入五次和七次谐波电流,可以有效地降低转矩脉动。这是因为这些次谐波电流可以产生与转矩
脉动相反的磁场,从而抵消转矩脉动的影响。
另外,死区补偿也是减小转矩脉动的有效方法之一。在电机的电流控制过程中,由于功率开关器件存
在死区时间,会导致控制电流的失真,从而引起转矩脉动。通过对死区进行补偿,可以有效地减小这
种失真,从而降低转矩脉动的幅值。
除了谐波注入和死区补偿外,电压补偿也是一种常用的转矩脉动补偿方法。在电机控制过程中,电机
的电压波形存在不完美的情况,这会导致转矩脉动。通过对电机的电压进行补偿,可以有效地降低转
矩脉动的影响。电压补偿方法可以通过改变电机的电压波形来消除转矩脉动。
为了验证上述转矩脉动补偿方法的有效性,研究人员进行了相应的实验和模拟分析。在实验过程中,
他们设计了相应的实验平台,通过控制电机的电流波形来注入五次和七次谐波电流,实现转矩脉动的
补偿。同时,他们采用了 Simulink 模型对转矩脉动进行建模和仿真分析,从而验证了谐波注入、死
区补偿和电压补偿等方法的有效性。
本论文描述了 PMSM 电机转矩脉动补偿的相关技术及其实验研究。通过对五次和七次谐波注入、死区
补偿和电压补偿等方法的分析,可以看出它们在减小转矩脉动方面具有显著的效果。此外,研究人员
还通过实验和仿真分析验证了这些方法的有效性,并提供了相应的 Simulink 模型供读者参考。
总而言之,通过使用永磁同步电机五次和七次谐波注入、死区补偿和电压补偿等方法,可以有效地降
低转矩脉动的幅值,提高电机的运行平稳性和效率。这为 PMSM 电机在各个领域的应用提供了技术支
持和理论指导,有望进一步推动 PMSM 电机的发展和应用。