مقایسه روش های DTC-CLASSIC و DTC-SVPWM در کنترل موتورهای القایی با بهره گیری از اینورترهای دوسطحی و سه سطحی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 438

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MSTJ-22-88_004

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1398

چکیده مقاله:

کنترل مستقیم گشتاور (DTC) یکی از روش های کارآمد در کنترل موتور القایی است. در روش کنترل مستقیم گشتاور، شار و گشتاور موتور به عنوان کمیت های مرجع، محسوب و با انتخاب بهینه بردارهای کلیدزنی اینورتر کنترل می شوند. با استفاده از روش کنترل مستقیم گشتاور می توان محدودیت ها و پیچیدگی های کنترل برداری میدان جهت داده شده (FOC) را کاهش داد. کنترل مستقیم گشتاور دارای پاسخ گشتاور بسیار سریعی است و در مقابل تغییرات ناگهانی بار مقاوم عمل می کند. در این مقاله مقایسه ای بین دو روش کنترل مستقیم گشتاور کلاسیک (DTC-CLASSIC) و کنترل مستقیم گشتاور مبتنی بر مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی (DTC-SVPWM) با بهره گیری از اینورترهای کلمپ دیودی (NPC) دوسطحی و سه سطحی صورت گرفته است. مقایسه این روش ها با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی در محیط سیمولینک نرم افزار MATLAB انجام شد. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که با درنظرگرفتن قید محدودیت ماکزیمم فرکانس کلیدزنی برابر، روش DTC-SVPWM با بهره گیری از اینورتر سه سطحی ضربان شار، ضربان گشتاور و THD جریان استاتور کمتری نسبت به سه حالت دیگر دارد.

کلیدواژه ها:

موتور القایی ، اینورتر چند سطحی ، کنترل مستقیم گشتاور ، مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی

نویسندگان

حسن محمدی

مربی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

محمد علیزاده

مربی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

علی گودرزی

مربی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Takahashi and T. Noguchi, A new quick - response and ...
  • J. K. Kang, and S. K. Sul, New Direct Torque ...
  • M. Depenbrock, Direct self control (DSC) of inverter-fed induction machines, ...
  • G. S. Buja and M. P. Kazmierkowski, Direct torque control ...
  • T. G. Habetler, F. Profumo, M. Pastorelli and L. M. ...
  • R.Vargas, M. Rivera, J.Rodr´ıguez, J. Espinoza and P. Wheeler, Predictive ...
  • R. Vargas, U. Ammann, B. Hudoffsky, J. Rodriguez and P. ...
  • S. A. Davari, F. Montazeri and D. A. Khaburi, A ...
  • U. V. Patil ; H. M. Suryawanshi ; M. M. ...
  • Karanayil B., Rahman M. F., and Grantham C., Online Stator ...
  • Dey A., Singh B., Dwivedi B., and Chandra D., Vector ...
  • Casadei D., Serra G., Stefani A., Tani A., and Zarri ...
  • Farzad Sedaghati ; Seyed Hadi Latifi, Application of a three-phase ...
  • Yongchang Zhang, Jianguo Zhu , Zhengming Zhao An Improved Direct ...
  • F. M. Abdel kader, A. El Saadawi, A. E. Kalas ...
  • Messaif, I, Berkouk, E.M, Saadia, N., Performances of DTC system ...
  • L. Baohua, Y. Jianhua and L. Weiguo, Research on Space ...
  • G. Qing and G. Yun, Simulation Research of Direct Torque ...
  • K. Suman, K. Suneeta and M. Sasikala, Direct Torque Controlled ...
  • M. Hajian, J. Soltani, G. A. Markadeh and S. Hosseinnia, ...
  • Z. Zhang, R. Tang, B. Bai, and D. Xie, Novel ...
  • E. P. Sanchez and C. H. Aramburo and A. N. ...
  • Lamia YOUB, Aurelian CRACIUNESCU, Gloria CIUMBULEA. A New Fuzzy Logic ...
  • F. Kadri, S. Drid, F. Djeffal, Direct Torque Control of ...
  • Quidere, K.E.B.; Ruppert, E.F.; de Oliveira, M.E.F., A Three-Level Inverter ...
  • Gupta, A.K.; Khambadkone, A.M., A Space Vector PWM Scheme for ...
  • L.; Khafallah, M.; Lamterkati, J.; Chikh, K., Comparison between DTC ...
  • Davari, S.A.; Hasankhan, E.; Khaburi, D.A., A comparative study of ...
  • Mohan, D.; Zhang Xinan; Foo, G., Direct torque control of ...
  • نمایش کامل مراجع