關(guān) 閉

新聞中心

EEPW首頁 > 工控自動化 > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > OPTIMUS應(yīng)用于電動機(jī)控制系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)

OPTIMUS應(yīng)用于電動機(jī)控制系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)

作者: 時間:2010-11-24 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

1. 問題闡述

概述

的設(shè)計(jì)是一個涉及多學(xué)科的問題,包括機(jī)械、電氣和 能探索設(shè)計(jì)空間并通過其強(qiáng)大的算法在不需要用戶干涉的情況下自動改進(jìn)設(shè)計(jì)。本案例演示了 如何與Simulink 集成在一起,通過修改(a)的磁極寬度 (b)激勵信號,來的輸出扭矩波紋和開關(guān)損耗。

設(shè)計(jì)問題

的模型在Simulink 中建立。電動機(jī)不同磁極寬度對應(yīng)的電磁場已經(jīng)在ANSYS 中計(jì)算完成,而線圈電感作為結(jié)果被導(dǎo)入到Simulink 的模型中。逆變電路在PSpice 中完成建模,然后通過SLPS 接口將電路模塊轉(zhuǎn)換為與Simulink 兼容的模塊,由此完成了集成。

使用的軟件工具

及其Matlab/Simulink 接口
• Simulink
• PSpice (SLPS 接口)
• ANSYS

仿真過程與OPTIMUS工作流OPTIMUS 圖形用戶界面集成了仿真程序,它們的工作流程以及輸入輸出文件。通過OPTIMUS 與Matlab/Simulink 的接口,OPTIMUS很方便地參數(shù)化了仿真的輸入文件,并從輸出文件中解析出需要的輸出參數(shù)(圖 1)。

本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/162661.htm

newmaker.com
圖 1 – 電動機(jī)控制系統(tǒng)仿真的OPTIMUS 工作流

2. 設(shè)計(jì)參數(shù)和方法

模型

案例中的電動機(jī)是3 相激勵、6 極靜子、4 極轉(zhuǎn)子的開關(guān)磁阻電動機(jī)(SRM)??刂葡到y(tǒng)仿真在Simulink 中建立,電動機(jī)電磁場在ANSYS 中計(jì)算,逆變電路在PSpice 中建模。(圖2)

newmaker.com
圖 2 – 電動機(jī)控制系統(tǒng)的Simulink 模型

選擇設(shè)計(jì)參數(shù)

3 個設(shè)計(jì)參數(shù)分別是電動機(jī)磁極寬度、激勵信號的起始角度和激勵信號的寬度。目標(biāo)是最小化電動機(jī)輸出扭矩的波紋。約束條件是電動機(jī)轉(zhuǎn)速大于1000RPM。

方法

試驗(yàn)設(shè)計(jì)與響應(yīng)面模型

試驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE)方法 與響應(yīng)面模型(RSM)被用于探索設(shè)計(jì)空間。在本案例中,應(yīng)用了100 個樣本點(diǎn)的拉丁超立方 方法。在此基礎(chǔ)上,建立了基于泰勒多項(xiàng)式的 最小二乘響應(yīng)面,來擬合試驗(yàn)設(shè)計(jì)樣本點(diǎn)。

設(shè)計(jì)優(yōu)化

OPTIMUS 在本案例中應(yīng)用了自適應(yīng)進(jìn)化(SAE)遺傳算法,通過在響應(yīng)面上求解來找到最小的電動機(jī)輸出扭矩波紋,同時也滿足電動機(jī)轉(zhuǎn)速不低于1000 RPM。在響應(yīng)面上求出的最優(yōu)解,在接下來在仿真工作流求解的局部優(yōu)化過程中,被用作起始點(diǎn)。這樣,通過幾個優(yōu)化算法、不同求解方式的策略化結(jié)合,使得最后能夠找到全局最優(yōu)設(shè)計(jì),同時縮短了優(yōu)化過程的時間。

newmaker.com
圖3 – 貢獻(xiàn)度圖顯示了電動機(jī)磁極寬度與激勵信號起始角度是對輸出扭矩波紋影響最大的設(shè)計(jì)參數(shù)

電動機(jī)相關(guān)文章:電動機(jī)工作原理設(shè)計(jì)



上一頁 1 2 下一頁

評論


相關(guān)推薦

技術(shù)專區(qū)

關(guān)閉