此时的转速就是FW到MTPV的拐点,因为在这之后的每一个转速,电压极限椭圆与等转矩曲线的切点都在电压极限椭圆与电流极限圆所围成的面积里面,这样电机就有能力运行在MTPV下。 我们从功率的角度也可以这样理解。我们都知道,电机的弱磁区也被称为恒功率区,但其实这里我们是一直忽略功率因数的影响。实际上,电流和电压恒定...
MTPA和MTPV 永磁同步电机是我国新能源汽车动力装置的核心驱动装置,大家都知道在低速的时候永磁同步电机采用最大扭矩电流比控制,也就是给定一个扭矩,利用最小的合成电流来实现它,从而可以使得铜损最小。 那么在高速的时候,我们无法使用MTPA曲线进行控制,我们要使用MTPV也就是最大扭矩电压比来进行控制。也就是说在一定...
视频包含了 MTPA+弱磁+MTPV 的概念、轨迹、公式、控制策略 和 仿真(包含公式直接法、公式拟合法和 查表法)等讲解。最大转矩电流比 MTPA MTPV 最大转矩电压比 弱磁 电控Cann 发消息 沿着别人的轨迹,不一定能走到自己想去的地方,只有走在自己的路上,踩下去的每一脚才会有力量。 充电 关注5784 ...
2. 从MTPA到弱磁的过渡在电机加速过程中,MTPA控制首先确保以最大电流提供最大的转矩。随着速度的提升,可能需要降低电流来维持稳定,这就进入弱磁控制阶段。在特定速度下,通过调整自感电压,可以维持最大转矩输出,尽管转速在增加,但MTPV调节过程确保了效率。3. MTPA与弱磁控制的差异与统一 相比于表贴...
为何需要这样一个区间,让电机从MTPA向MTPV过渡呢?这是因为我们在弱磁区的目标是拥有尽可能大的转速区间,即较宽的调速范围。换句话说,我们希望在转速范围内,电机能够输出较大的功率。由于有功功率与转速和转矩的乘积成正比,所以在某个转速点,电机输出足够大的转矩意味着能够输出足够大的功率。因此...
永磁同步电机最大电流MTPA+弱磁MTPV控制,查表法,应用与电动汽车的simulink仿真模型 1.1万 0 04:24 App 传统PID,模糊控制,模糊PID控制对比Simulink仿真,带说明文档学习 640 0 03:49 App 无刷直流电机模糊PID控制、传统PID控制对比仿真(附说明报告+参考文献) 1570 1 02:30 App 【免费】现代永磁同步电机控制原...
永磁同步电机的MTPA与MTPV控制策略 永磁同步电机作为新能源汽车动力装置的核心驱动装置,其控制策略对于实现高效、可靠的动力输出至关重要。在低速和高速工况下,永磁同步电机采用不同的控制策略,分别为MTPA(最大扭矩电流比)和MTPV(最大扭矩电压比)。本文将介绍这两种控制策略的原理和应用场景,并探讨其在永磁同步电机...
恒转矩控制策略无法实现电机转速的继续上升 ,此时电机进入恒功率运行区,通过弱磁控制策略实现在电 压受限条件下的电机转速上升。提 出了在低转速和无需足够大扭矩时使用 MTPA控制 ;在转矩输出要求很大 时。使用最大电流输出控制 :超出额定转速后 ,使用最大功率输出控制 ,即最大电压转矩 比(MTPV)控制。 关键词:...
动态弱磁过程的分析揭示了转速与MTPA角的动态关系,即在电压矢量范围内,通过调整MTPV(最大转矩电压比)来实现最大转矩输出。不同速度下的θ角可通过计算推导得出。总结而言,无论是MTPA还是弱磁控制,其核心都是通过调整电流或磁阻以实现高效转矩输出。MTPA控制在弱磁之前采用优化电流策略,而弱磁控制则...
电机MTPA标定是指最大转矩电流控制,是电机控制器中非常重要的标定量,是电机的电流极限,也是电机发挥最大转矩的必要条件。 MTPA标定需要输入不同的id/iq电流,然后得到实际扭矩值,通过插值算法生成一张MTPA表。MTPV弱磁区的标定也和上面过程类似。©2022 Baidu |由 百度智能云 提供计算服务 | 使用百度前必读 | ...