Heikko magneettinen ohjausmenetelmä korkean nopeuden kestomagneettisynkronista generaattorijärjestelmää varten
Generaattorijärjestelmän nykyisen kehityskehityksen vuoksi tässä artikkelissa ehdotetaan pysyvän magneettisen synkronisen generaattorin järjestelmään perustuvaa ohjausstrategiaa, jonka avulla järjestelmä voi toimia suuremmalla nopeusalueella. Koko käynnistysprosessissa ohjausstrategia käyttää nykyistä silmukkaa sisäisenä silmukana, ja nopeussilmukkaa ja väyläjännitteen silmukkaa käytetään vastaavasti ulkosilmukana. Tavoitteena on laajentaa kierroslukualuetta, ja tässä asiakirjassa keskitytään yksinkertaistettuun analyyttiseen heikkoon magneettiseen ohjausmenetelmään ja varmistetaan väylän jännitteen silmukan toteutettavuus heikon magneettisen ohjausmenetelmän alla. Lopuksi simulointitulokset osoittavat, että ohjausstrategia voi varmistaa järjestelmän odotetun toiminnan koko prosessin ajan.
1. Esittely
Viime vuosina ilmailun, suurnopeusjunien, sähköajoneuvojen, alusten jne. Alalla generaattoreita on käytetty yhä laajemmin ja niistä on vähitellen tullut sähköntuotantojärjestelmän ydin. Generaattori ei ainoastaan ota virransyötön tärkeintä roolia sähköverkossa, vaan se on myös käynnistyslähettimen rooli ulkoisen virtalähteen avulla. Yhdessä edellä mainittujen kahden toiminnon kanssa generaattori parantaa entisestään sen sähköntuotantojärjestelmän kilpailukykyä painon ja tilavuuden suhteen. Tässä artikkelissa tarkastellaan pääasiassa kestomagneettisynkronista generaattorijärjestelmään perustuvaa ohjausstrategiaa ja laajennetaan nopeuden muutosaluetta sähköntuotantovaiheen aikana vastauksena järjestelmän kehitystarpeisiin.
Yleensä generaattorin käydessä suurella nopeudella generaattorin lähtöjännite nousee vastaavasti, niin että DC-väyläpäätteen lähtöjännitettä ei ohjata. Siksi tarvitaan heikko magneettinen ohjaus generaattorin puolen lähtöjännitteen säätämiseksi. Perinteiset heikot magneettiset ohjausmenetelmät käsittävät pääasiassa analyyttisen menetelmän, jännitteen takaisinkytkentämenetelmän, johtokulman menetelmän ja kytkentäajan palautteen menetelmän. Kolme viimeksi mainittua menetelmää käyttävät PI-säädintä d-akselin virran referenssiarvon muodostamisprosessissa, ja PI-säätimen parametrien suunnittelu vaikeutuu laajennetulla nopeusalueella. Lisäksi tässä paperissa käytetään pinta-asennettua kestomagneettia. Synkroninen moottori generaattorina, analyysimenetelmässä käytetty analyyttinen ilmaisu yksinkertaistuu huomattavasti, joten tämän paperin tutkimuksessa on sopivampaa käyttää analyyttistä menetelmää heikon magneettisen ohjauksen suhteen.
Kun generaattori on käynnissä suurella nopeudella, se siirtyy tehonmuodostusvaiheeseen. Järjestelmän rakenteesta riippuen ohjausstrategia voi tällä hetkellä käyttää DC-väylän virtaa tai jännitettä ulomman silmukkaohjauksen muuttujana. Ensimmäistä käytetään yleensä, kun järjestelmä on käynnissä rinnakkain muiden virtalähteiden kanssa. Tässä asiakirjassa tarkastellaan vain järjestelmän itsenäistä toimintaa. Koska jälkimmäisellä on paremmat jännitteen lähtöominaisuudet, väyläjännitettä käytetään ulkoisen silmukkaohjauksen muuttujana tehonmuodostusvaiheessa. Seuraavassa paperissa keskitymme väylän suljetun silmukan jännitteen toteutettavuuteen, kun käytetään analyyttisen kentän heikennysohjausmenetelmää laajennetulla nopeusalueella.
Huomaa Mini-projektorimoottori





