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无轴承永磁薄片电机绕组及功率系统故障容错控制的研究

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第一章 绪论

1.1 引言

1.2 无轴承薄片电机简介

1.3 无轴承永磁薄片电机及容错控制技术研究现状

1.4 本文主要研究意义及内容

第二章 无轴承永磁薄片电机短路电流分析与建模

2.1 引言

2.2 无轴承永磁薄片电机结构与数学模型

2.3 短路电流分析与建模

2.4 仿真分析与实验结果

2.5 本章小结

第三章 电机容错控制策略及容错可行性分析

3.1 引言

3.2 统一的容错控制策略

3.3 容错控制可行性的判别方法

3.4 有限元仿真分析

3.5 实验结果

3.6 本章小结

第四章 基于H桥的电机功率逆变器故障分析及容错控制

4.1 引言

4.2 H桥驱动的单绕组无轴承永磁薄片电机系统

4.3 H桥模块开关管故障分析

4.4 实验结果

4.5 本章小结

第五章 无轴承永磁薄片电机故障诊断及软件实现方法

5.1 引言

5.2 故障诊断系统

5.3 容错控制算法实现

5.4 故障类型与可容错性总结

第六章 总结与展望

6.1 引言

6.2 本文工作总结

6.3 有待继续深入研究之处

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表论文及专利情况

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摘要

单绕组无轴承永磁薄片电机由于其结构的特殊性,可实现定转子隔离运行,同时具有一定的容错性能,因此具有集成度高、无摩擦、超纯净、可容错等优点,在航空航天、医疗化工、半导体工业等领域有着较为广阔的应用前景。
  本文以多相单绕组无轴承永磁薄片电机为研究对象,对该类电机在绕组故障及功率逆变器故障状态下的容错控制进行了研究,主要工作内容如下:
  首先,根据无轴承永磁薄片电机的基本结构和气隙磁密分布情况,推导了短路电流数学模型。通过分析比较电机绕组互感、绕组自感、永磁体对短路电流的影响,对电流模型进行了简化。在此基础上,对短路电流进行瞬态分析,指出短路电流中不可忽略的瞬态分量。
  其次,对电机在任意相绕组同时发生开路、短路故障时的系统容错性进行了研究,提出了判断容错控制可行性的理论依据,避免了仿真和实验的盲目性。针对目前不同类型的电机故障容错控制策略不统一的问题,提出了基于矩阵形式的无轴承永磁薄片电机统一容错控制策略。该策略可实现电机单相故障和两相同时故障的容错控制,有限元仿真和样机实验均验证了该策略的正确性。
  再次,对基于H桥的电机功率逆变器发生故障给系统造成的影响进行了分析,总结了开关器件发生开路和短路故障时H桥的工作模态以及故障对系统造成的影响。提出了开关器件发生故障后的保护方法,将开关器件故障转变为绕组类故障实现容错控制。在理论研究基础上,以相1和相2中功率器件发生开路或短路故障为例,在原理样机上进行了实验验证。
  最后,在基于TMS320F2812为核心的数字控制系统上,设计了原理样机软件控制系统,编写了上述故障诊断及容错控制程序。

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