Наверх

Разработка пятифазного синхронного двигателя с постоянными магнитами

DOI: 10.22213/ie022109
ELIBRARY: COYLGD
ГРНТИ: Электропривод переменного тока 454131
Ключевые слова: пятифазный двигатель, модель, синхронный двигатель с постоянными магнитами, five-phase motor, model, permanent magnet synchronous motor.
Авторский коллектив:
  • Банников А. А., студент, Ижевск, Россия, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова;
  • Никитин Ю. Р., канд. техн. наук, доц., Ижевск, Россия, ИжГТУ имени М. Т. Калашникова;
Аннотация: В данной статье разработана конструкция, математическая и имитационная модели пятифазного синхронного двигателя с постоянными магнитами и имитационная модель устройства управления. В среде Matlab Simulink была разработана математическая модель электромагнитных процессов в пятифазном двигателе и системы управления для него с тремя контурами обратной связи. Внутренний быстродействующий контур обеспечивает контроль токов по осям d и q с помощью ПИ-регуляторов, что позволяет поддерживать суммарный вектор тока статора перпендикулярно вектору потокосцепления ротора и обеспечивать наибольший крутящий момент. Средний контур обеспечивает контроль угловой скорости вращения вала с помощью ПИ-регулятора. Внешний контур обеспечивает контроль углового положения ротора двигателя с помощью П-регулятора. Выполнена оптимизация параметров регуляторов. Переходной процесс не имеет перерегулирования, а время регулирования составляет 2,.6 секунды. Разработан и изготовлен макетный образец двигателя.
Список литературы:
[1] Трефилов, С. А. Модель бесколлекторного двигателя постоянного тока в пространстве состояний при векторном управлении / С. А. Трефилов, Ю. Р. Никитин, П. В. Лекомцев // Автоматизация и измерения в машино-, приборостроении. 2020. - № 3 (11). - С. 28-38. - ISSN 2658-4727.
[2] Герман-Галкин, С. Г. Модульная синхронная индукторная машина в системе электропривода / С. Г. Герман-Галкин, В. В. Лебедев, А. В. Бормотов // Мехатроника, автоматизация, управление. - 2015. - № 16 (11). - С. 731-737. - DOI: 10.17587/mau.16.731-737.
[3] Герман-Галкин, С. Г. Структурные и имитационные модели в модельно-ориентированном проектировании вентильного электропривода для опорно-поворотного устройства / С. Г. Герман-Галкин, Р. С. Гаврилов, Ю. Н. Мустафаев // Мехатроника, автоматизация, управление. - 2017. - № 18 (1). С. 56-63. - DOI: 10.17587/mau.18.56-63.
[4] Калачев, Ю. Н. SimInTech: Моделирование в электроприводе. - Москва. - 91 c.
[5] Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017616927 Российская Федерация. Имитационная модель синхронной реактивной машины : № 2017614004 : заявл. 27.04.2017 : опубл. 20.06.2017 / И. В. Гуляев, В А. Лапшина, А. А. Попов ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва». - URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_39366033_33050362.PDF.
[6] Патент № 2724603 C1 Российская Федерация, МПК H02P 6/18, H02P 21/10, H02P 27/16. Способ управления синхронным электродвигателем : № 2019129273 : заявл. 16.09.2019 : опубл. 25.06.2020 / И. В. Викторов, В. М. Никитин ; заявитель Акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод».
Календарь событий