马达控制系统和助力转向系统

文档序号:1102782 发布日期:2020-09-25 浏览:8次 >En<

阅读说明:本技术 马达控制系统和助力转向系统 (Motor control system and power steering system ) 是由 远藤修司 馆胁得次 上田智哉 绵引正伦 森智也 于 2019-02-13 设计创作,主要内容包括:马达控制系统具有:逆变器,其使马达驱动;以及控制运算部,其对上述逆变器进行反馈控制,上述控制运算部具有:电压控制运算部,其根据上述电流指令值与上述实际电流检测值之间的电流偏差来运算表示从上述逆变器对上述马达施加的电压的电压指令值;以及扭矩波动补偿运算部,其将对上述马达中的扭矩波动进行补偿的补偿值与经由上述电压控制运算部的信号流的下游侧的信号值相加,上述扭矩波动补偿运算部具有:相位补偿部,其根据表示上述马达旋转的角速度的实际角速度值来运算上述电压控制运算部的补偿值成分;以及逆特性运算处理部,其根据上述马达的电特性的逆特性来运算对上述扭矩波动进行补偿的补偿值成分。(The motor control system includes: an inverter that drives the motor; and a control calculation unit that performs feedback control on the inverter, the control calculation unit including: a voltage control calculation unit that calculates a voltage command value indicating a voltage applied from the inverter to the motor based on a current deviation between the current command value and the actual current detection value; and a torque ripple compensation calculation unit that adds a compensation value for compensating for torque ripple in the motor to a signal value on a downstream side of a signal flow through the voltage control calculation unit, the torque ripple compensation calculation unit including: a phase compensation unit that calculates a compensation value component of the voltage control calculation unit based on an actual angular velocity value indicating an angular velocity of rotation of the motor; and an inverse characteristic calculation processing unit that calculates a compensation value component for compensating for the torque ripple, based on an inverse characteristic of an electrical characteristic of the motor.)

马达控制系统和助力转向系统

技术领域

本公开涉及马达控制系统和助力转向系统。

背景技术

以往,作为马达的控制技术,公知有控制装置使用指令值对马达进行反馈控制的方法。例如,公知有控制装置将与扭矩波动为逆相位的电流指令值反馈并与基本指令值相加的结构。在这样的结构中,公知有控制装置将电流值的高次谐波成分的电流指令值叠加于基本指令值而进行扭矩波动的补偿的方法(例如,专利文献1)。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特许第4019842号

发明内容

发明要解决的课题

但是,现有结构中的反馈控制存在以下问题:虽然在电流控制器能够以足够快的速度响应的频域中高效地发挥功能,但在电流控制器的响应会产生滞后的高频域中不发挥功能。通常,电流控制器的响应性被设计成电流控制器能够对可取得作为实用基础的电流的基波(正弦波)的频带进行响应的程度的响应性。另外,一般的扭矩波动是作为基础的电流的正弦波的高次谐波成分。因此,在上述那样设计的电流控制器中,电流控制器的响应性不充分,无法充分地进行扭矩波动补偿。

因此,本发明的目的之一在于,提供实现低工作声的马达控制系统。

用于解决课题的手段

本发明的例示的马达控制系统对相数n为3以上的马达进行驱动,其中,该马达控制系统具有:逆变器,其使所述马达驱动;以及控制运算部,其根据从外部作为所述马达的控制目标而提供的目标电流指令值来运算表示从所述逆变器向所述马达提供的电流的电流指令值,并对该电流指令值反馈表示从所述逆变器实际提供给所述马达的电流的实际电流检测值而对所述逆变器进行反馈控制,所述控制运算部具有:电压控制运算部,其根据所述电流指令值与所述实际电流检测值之间的电流偏差来运算表示从所述逆变器对所述马达施加的电压的电压指令值;以及扭矩波动补偿运算部,其将对所述马达中的扭矩波动进行补偿的补偿值与经由所述电压控制运算部的信号流的下游侧的信号值相加,所述扭矩波动补偿运算部具有:相位补偿部,其根据表示所述马达旋转的角速度的实际角速度值来运算所述电压控制运算部的补偿值成分;以及逆特性运算处理部,其根据所述马达的电特性的逆特性来运算对所述扭矩波动进行补偿的补偿值成分。

另外,本发明的例示的助力转向系统具有:所述马达控制系统;马达,其由所述马达控制系统进行控制;以及助力转向机构,其由所述马达进行驱动。

发明效果

根据本发明的例示的实施方式,能够提供实现低工作声的马达控制系统。

附图说明

图1是第一实施方式的马达控制系统的概略图。

图2是第一实施方式的控制运算部的概略图。

图3是本实施方式的第一马达的俯视图。

图4是本实施方式的第二马达的俯视图。

图5是电动助力转向装置的概略图。

图6是具有牵引马达的马达单元的概念图。

图7是马达单元的侧视示意图。

具体实施方式

以下,参照附图对本公开的控制器、具有该控制器的马达控制系统以及具有该马达控制系统的电动助力转向系统的实施方式进行详细说明。但是,为了避免以下的说明不必要地冗长,使本领域技术人员容易理解,有时省略必要以上的详细说明。例如,有时省略对已周知事项的详细说明或对实质上相同的结构的重复说明。

<第一实施方式>

对第一实施方式的马达控制系统进行说明,在该马达控制系统中扭矩波动补偿运算部的输出为“电压值”。第一实施方式的马达控制系统例如是对3相无刷马达进行控制的控制系统。以下,为了方便,对d轴电流Id和q轴电流Iq彼此为正的情况、即旋转为一个方向的情况进行说明。在本实施方式的马达控制系统中,主要能够降低扭矩波动。

通常,对于3相马达中的扭矩的产生,q轴电流Iq的影响比d轴电流Id的影响大。因此,要想降低扭矩波动,优选主要对q轴电流Iq进行控制以应用本控制系统。另外,在降低感应电压(BEMF:Back Electromotive Force,反电动势)的控制系统的情况下,也能够通过与本发明相同的结构进行反馈控制。即,在本发明的控制方法中,可仅将q轴电流用作指令值,也可以将q轴电流Iq和d轴电流Id双方用作指令值。另外,在本说明书中,省略与d轴电流Id相关的控制方法的说明。

图1是第一实施方式的马达控制系统的概略图,图2是第一实施方式的控制运算部的概略图。如图1所示,马达控制系统5具有马达旋转角度传感器51、逆变器52以及控制运算部53。控制运算部53作为所谓的电流控制器发挥功能。如图2所示,控制运算部53具有扭矩波动补偿运算部531、电流限制运算部532、电压控制运算部533、感应电压补偿运算部534、2轴/3相转换部535、死区时间补偿运算部536以及PWM控制运算部537。

马达控制系统5经由逆变器52对马达1进行控制。马达1具有转子3、定子2以及马达旋转角度传感器51。马达旋转角度传感器51检测马达1的转子3的旋转角度。检测到的转子的旋转角度是用任意的角度单位来表示的,从机械角度适当地被转换为马达电角度θ、或者从马达电角度θ适当地被转换为机械角度。机械角度与马达电角度θ的关系是用马达电角度θ=机械角度×(磁极数÷2)这样的关系式表示的。另外,作为检测马达的旋转的传感器,也可以代替旋转角度传感器而具有例如角速度传感器。

本实施方式的马达控制系统5进行反馈在逆变器52中流动的电流值(实际q轴电流值IQR)的控制。另外,虽然未图示,但本马达控制系统5也能够还进行弱磁控制等公知的运算处理。本马达控制系统5通过进行弱磁控制,能够抑制马达1的扭矩变动。

从外部向马达控制系统5输入目标q轴电流Iq_target。通过目标q轴电流Iq_target的增减而从外部指示马达输出的增减。本马达控制系统5对输入的目标q轴电流Iq_target进行电流限制。电流限制由电流限制运算部532处理。电流限制运算部532接受目标q轴电流Iq_target的输入并执行自适应控制,由此将目标q轴电流Iq_target(输出值)限制在规定的电流值以下。

在目标q轴电流Iq_target没有被限制而超过了上述规定的电流值的情况下,后述的处理的结果为,马达施加电压有可能饱和。在这样马达施加电压饱和的情况下,不再有将抑制马达扭矩变动的补偿电流与目标q轴电流Iq_target相加的余地。其结果为,产生以下问题:扭矩波动激增,产生工作声。为了避免该问题,通过由电流限制运算部532对目标q轴电流Iq_target进行限制以给补偿电流留出余地的方法是有效的。马达施加电压的饱和依赖于马达电流和马达旋转角速度双方而产生。因此,本实施方式的电流限制运算部532使用以马达旋转角速度作为参数的函数来限制马达电流(目标q轴电流Iq_target)。通过这样的电流限制,确保了平时(电压未饱和时)对扭矩波动进行补偿的余地。因此,实现了安静并且顺畅的马达的旋转。

更详细而言,电流限制运算部532的自适应控制使用以马达旋转角速度作为参数的函数来进行范围缩小。该函数是对于输入的目标q轴电流Iq_target而言连续的函数。即,电流限制运算部532不是进行例如电流的峰值截止等不连续的限制,而是进行输入电流值越大,越大幅度地限制电流这样的连续的范围缩小。另外,在电流限制运算部532中范围缩小所使用的函数可以是表现出线性缩小的函数,也可以是表现出非线性(并且连续)的缩小的函数。

范围缩小的缩小幅度是以满足下述的不等式的方式来缩小电流值i的缩小幅度。

Vsat>(Ls+R)i+keω···(1)

其中,Vsat是饱和电压,Ls是马达的电感,R是马达的电阻,keω表示伴随着马达旋转的感应电压。

另外,在电流限制运算部532的自适应控制中,在利用电池电源进行驱动时,基于范围缩小的电流的限制值为与电池电压Vbat相应的限制值。在交流发电机的供给量不足的情况下使用电池电源。由于在电池电源中存在内阻,因此伴随着电池电源劣化等,内阻发生变化,有效输出电压发生变化。因此,进行与电池电压Vbat相应的自适应控制。

马达控制系统5反馈在逆变器(或马达)内流动的实际q轴电流值IQR,从q轴电流的指令值减去实际q轴电流值IQR,计算q轴电流的电流偏差IQ_err。即,本马达控制系统5进行计算电流偏差IQ_err的反馈控制。

然后,本马达控制系统5对通过反馈控制而得到的电流偏差IQ_err进行电压控制。电压控制由电压控制运算部533进行。在本实施方式中,作为电压控制,使用PI控制。另外,作为电压控制,不限于PI控制,也可以采用PID控制等其他控制方法。在电压控制运算部533中,根据q轴电流的电流偏差IQ_err,由q轴PI控制部5331计算q轴电压指令值VQ1,并将其与从非干扰处理部5332输出的非干扰要素COR_Q相加而计算q轴电压指令值VQ2。非干扰要素COR_Q例如是为了避免d轴电流(电压)与q轴电流(电压)彼此干扰而施加的电流要素。

然后,马达控制系统5对q轴电压指令值VQ2进行感应电压补偿。感应电压补偿由感应电压补偿运算部534进行。在马达驱动时,除了在马达中流动的电流以外,也考虑了马达的感应电压的影响,在此基础上对马达进行控制。在感应电压补偿运算部534中,根据由马达产生的感应电压(BEMF)的倒数而进行提前角控制,对感应电压(BEMF)进行补偿。

即,感应电压补偿运算部534求取由马达产生的感应电压(BEMF)的倒数,根据该倒数而计算补偿值,该补偿值用于进行调整电压(或电流)的提前角的补偿(提前角补偿)。在本实施方式中,在感应电压补偿运算部534中,将感应电压补偿用的补偿值与q轴电压指令值VQ2相加而计算q轴电压指令值VQ3。另外,如果使用基于感应电压模型的倒数的补偿值,则也可以从q轴电压指令值VQ2减去该补偿值而不是与该补偿值相加。另外,该补偿值也可以与2轴/3相转换后的各相的电压值相加。

马达控制系统5根据角速度ω而进行扭矩波动补偿控制。扭矩波动补偿控制由扭矩波动补偿运算部531处理。扭矩波动补偿运算部531具有相位补偿部5311和逆特性运算处理部5312。扭矩波动补偿运算部531首先在相位补偿部5311中,根据转子的角速度ω而计算用于调整电压的相位的提前角控制的调整值。角速度ω是根据马达旋转角度传感器51检测到的转子3的旋转角度(马达电角度θ)而计算的。然后,扭矩波动补偿运算部531在逆特性运算处理部5312中,根据上述调整值,对设备要素P(S)进行基于作为逆特性的传递函数(逆传递函数)的运算,计算用于抑制扭矩波动的扭矩波动补偿值。设备要素P(S)是马达和逆变器耦合的传递函数。

这里,第一实施方式中的设备要素P(S)是将电压方程式V=(Ls+R)i+keω中的感应电压keω视为干扰而用以下的式子(2)来表示的。Lq是马达中的q轴电感,Rq是马达的电阻的q轴成分。

[数学式1]

Figure BDA0002629103200000061

因此,设备要素P(S)的逆传递函数G(S)由以下的式子(3)表示。另外,T1是配置于逆特性运算处理部5312之前或之后中的至少任意一方并耦合的噪声滤波器的传递函数。

[数学式2]

扭矩波动补偿运算部531基于以上导出的逆传递函数G(S),在逆特性运算处理部5312中运算扭矩波动补偿值。将求出的扭矩波动补偿值与从感应电压补偿运算部534输出的q轴电压指令值VQ3相加,计算q轴电压指令值VQ4。通过将扭矩波动的补偿值与电压值相加,相比于与电流值相加的情况,具有运算处理快的优点。另外,关于逆传递函数G(S),例如可以根据通过产品出厂前的单独测量而得到的每个产品的设备要素P(S)的传递函数来求取,也可以根据通过基于设计值的模拟等而得到的设备要素P(S)的传递函数来求取。或者,作为逆传递函数G(S),例如可以是,对于同一种类的马达1和马达控制系统5,测量设备要素P(S)的传递特性作为代表值或平均值,将基于该传递特性计算出的逆传递函数G(S)通用于同一种类的马达1。无论在基于测量的逆传递函数G(S)的情况下还是在基于计算的逆传递函数G(S)的情况下,都可以考虑某些误差或近似来决定。另外,也可以使用自适应控制等进行校正。通过采用了使用逆传递函数G(S)来运算扭矩波动补偿值的结构,具有基板设计等制造时的设计简单化的优点。

然后,马达控制系统5对q轴电压指令值VQ4进行2轴/3相转换。2轴/3相转换是由2轴/3相转换运算部535根据马达电角度θ而进行的。2轴/3相转换运算部535根据q轴电压指令值VQ3而计算对应的q轴电压和d轴电压,并转换为U、V、W相各相的3相的电压指令值。

之后,马达控制系统根据从2轴/3相转换运算部535输出的各相的电压指令值而进行死区时间补偿。死区时间补偿由死区时间补偿运算部536进行。首先,在死区时间补偿运算部536中,由中点调制部5363进行基于中点调制的运算,在该中点调制中,叠加作为电压的基波的n倍的高次谐波(例如,三次谐波)。n是正整数。通过进行中点调制,电压的波形从正弦波状的波形接近梯形形状的波形。由此,逆变器52的有效电压率提高。

接着,死区时间补偿运算部536进行死区时间的补偿。到中点调制部5363为止进行针对上述的电流偏差IQ_err的处理,计算使电流偏差IQ_err减小的电压成分。与此相对,向目标IQ 2轴/3相转换部5362输入目标q轴电流Iq_target,对与目标q轴电流Iq_target相当的电压指令值进行2轴/3相转换。即,目标IQ 2轴/3相转换部5362计算与目标q轴电流Iq_target对应的q轴电压和d轴电压,并将它们转换为U、V、W相各相的3相的电压指令值。

与2轴/3相转换运算部535的2轴/3相转换同样地,在目标IQ 2轴/3相转换部5362的2轴/3相转换中,在运算中也使用马达电角度。但是,在本实施方式的马达控制系统5中,作为输入到目标IQ 2轴/3相转换部5362的马达电角度,使用对传感器检测到的马达电角度θ进行了相位补偿后的马达电角度θ2。该相位补偿是由校正相位补偿部5361进行的,通过该相位补偿,对伴随马达旋转的电压的相位偏移进行了补偿。

最后,马达控制系统根据从死区时间补偿运算部536输出的电压指令值而进行PWM控制。PWM控制的指令值由PWM控制运算部537来运算。PWM控制运算部537根据运算出的指令值而对逆变器52的电压进行控制。通过该PWM控制,与上述电流指令值相当的电流流向马达1。另外,如上所述,反馈在逆变器52内流动的实际q轴电流值IQR。

另外,在本系统中,作为上述的PI控制、感应电压补偿、2轴/3相转换、死区时间补偿、PWM控制等各处理,不限于上述的例子,也可以应用公知的技术。另外,在本系统中,根据需要,也可以不进行这些补偿和控制。

<其他实施方式>

这里,对能够通过上述实施方式进行控制的马达的概略进行说明。图3是本实施方式的第一马达的俯视图,图4是本实施方式的第二马达的俯视图。图3和图4所示的马达1具有定子2和转子3。如图3和图4所示,马达1是内转子构造的。另外,作为马达1,除了内转子构造以外,也可以采用外转子构造。图3所示的第一马达1是IPM(Interior PermanentMagnet:内置永磁铁)马达,图4所示的第二马达1是SPM(Surface Permanent Magnet:表面永磁铁)马达。

定子2具有沿轴向延伸的圆筒形状的外形。定子2以相对于转子3设置有规定的间隙的方式配置于转子3的径向外侧。定子2具有定子铁芯21、绝缘件22以及线圈23。定子铁芯21是沿轴向延伸的筒形状的部件。定子铁芯21是多块磁性钢板沿轴向层叠而形成的。定子铁芯21具有铁芯背部21a和齿(省略图示)。铁芯背部21a是圆环形状的部分。齿从铁芯背部21a的内周面向径向内侧延伸。齿沿着周向以规定的间隔而排列设置有多个。另外,相邻的齿之间的空隙被称为槽S。在图3和图4所示的马达1中,槽S例如设置有12个。

转子3具有沿轴向延伸的圆筒形状的外形。转子3以相对于定子2设置有规定的间隙的方式配置于定子2的径向内侧。转子3具有轴31、转子铁芯40以及磁铁32。转子3以沿上下方向(与图3和图4的纸面垂直的方向)延伸的轴31为中心进行旋转。转子铁芯40是沿轴向延伸的圆筒形状的部件。轴31***于位于转子铁芯40的径向中心部的孔部41d中。转子铁芯40是多块磁性钢板沿轴向层叠而构成的。磁铁32在图3所示的第一马达1中配置于转子铁芯40的内部,在图4所示的第二马达1中安装于转子铁芯40的表面。磁铁32沿着周向以规定的间隔而排列配置有多个。在图3和图4所示的马达1中,磁铁32例如设置有8个。即,在图3和图4所示的马达1中,极数P为8。

马达的磁特性根据上述的极数P和槽数S而不同。这里,作为产生工作声的要因,主要举出了径向力和扭矩波动等。在极数P为8、槽数S为12的8P12S的马达的情况下,在转子与定子之间产生的电磁力的径向成分即径向力相互抵消,因此扭矩波动成为主要的工作声的原因。即,通过利用上述的马达控制系统仅对扭矩波动进行补偿,高效地降低了8P12S的马达的工作声。因此,本发明的马达控制系统在8P12S的马达中特别有用。

由于径向力的抵消在SPM马达中特别有效,因此本发明的马达控制系统在SPM马达中特别有用。更详细而言,在SPM马达中,不产生磁阻扭矩,仅磁铁扭矩起作用。因此,通过采用本发明,仅对磁铁扭矩进行补偿,从而实现了振动降低。反之,径向力的抵消不是限定性地在SPM马达和8P12S的马达中产生的作用,是在IPM马达或者例如10P12S马达中也产生的作用,因此本发明的马达控制系统在IPM马达中也是有用的、或者在例如10P12S马达中也是有用的。

接下来,对电动助力转向装置的概略进行说明。如图5所示,在本实施方式中,对柱型的电动助力转向装置进行例示。电动助力转向装置9搭载于汽车的车轮的操舵机构。电动助力转向装置9是借助马达1的动力而直接减轻操舵力的柱型助力转向装置。电动助力转向装置9具有马达1、操舵轴914以及车轴913。

操舵轴914将来自方向盘911的输入传递给具有车轮912的车轴913。马达1的动力经由滚珠丝杠传递到车轴913。在柱型的电动助力转向装置9中采用的马达1设置于发动机室(未图示)的内部。另外,作为一例,图5所示的电动助力转向装置9是柱型的,但本发明的助力转向装置也可以是齿条型的。

这里,在像电动助力转向装置9那样要求低扭矩波动和低工作声的用途中,具有以下效果:通过由上述的马达控制系统5对马达1进行控制,实现了兼顾低扭矩波动和低工作声。其理由为,对于超过了电流控制的响应性的频率的扭矩波动,不使用放大噪声的高通滤波器地对电流控制器的响应性进行补偿,从而产生扭矩波动补偿的效果。因此,本发明在助力转向装置中特别有用。

本发明对于助力转向装置以外的用途也是有用的。本发明对例如牵引马达(行驶用马达)、压缩机用的马达、油泵用的马达等要求降低工作声的马达是有用的。

以下,对具有牵引马达的马达单元进行说明。

在以下的说明中,除非另有说明,将与马达102的马达轴线J2平行的方向简称为“轴向”,将以马达轴线J2作为中心的径向简称为“径向”,将以马达轴线J2作为中心的周向、即绕着马达轴线J2的方向简称为“周向”。但是,上述的“平行的方向”也包含大致平行的方向。图6是具有牵引马达的马达单元100的概念图,图7是马达单元100的侧视示意图。

马达单元100搭载于混合动力汽车(HEV)、插电式混合动力汽车(PHV)、电动汽车(EV)等以马达作为动力源的车辆,被用作动力源。本实施方式的马达单元100具有马达(主马达)102、齿轮部103、壳体106以及马达控制系统5。

如图6所示,马达102具有以沿水平方向延伸的马达轴线J2作为中心进行旋转的转子120和位于转子120的径向外侧的定子130。在壳体106的内部设置有收纳马达102和齿轮部103的收纳空间180。收纳空间180划分为收纳马达102的马达室181和收纳齿轮部103的齿轮室182。

马达102收纳于壳体106的马达室181内。马达102具有转子120和位于转子120的径向外侧的定子130。马达102是内转子型马达,具有定子130和旋转自如地配置于定子130的内侧的转子120。

转子120通过从省略了图示的电池经由马达控制系统5向定子130提供电力而旋转。转子120具有轴(马达轴)121、转子铁芯124以及转子磁铁(省略图示)。转子120(即,轴121、转子铁芯124以及转子磁铁)以沿水平方向延伸的马达轴线J2作为中心进行旋转。转子120的扭矩传递给齿轮部103。

轴121以沿水平方向并且车辆的宽度方向延伸的马达轴线J2作为中心而延伸。轴121以马达轴线J2作为中心进行旋转。

轴121跨越壳体106的马达室181和齿轮室182而延伸。轴121的一个端部突出到齿轮室182侧。在突出到齿轮室182的轴121的端部固定有第一齿轮141。

转子铁芯124是硅钢板(磁性钢板)层叠而构成的。转子铁芯124是沿轴向延伸的圆柱体。在转子铁芯124固定有多个转子磁铁。

定子130从径向外侧包围转子120。在图11中,定子130具有定子铁芯132和线圈131。定子130被壳体106保持。虽然省略了图示,但定子铁芯132从圆环状的轭的内周面向径向内侧具有多个磁极齿。在磁极齿之间缠绕有线圈线(省略图示)而构成了线圈31。

齿轮部103收纳于壳体106的齿轮室182内。齿轮部103在马达轴线J2的轴向一侧与轴121连接。齿轮部103具有减速装置104和差动装置105。从马达102输出的扭矩经由减速装置104而传递给差动装置105。

减速装置104与马达102的转子120连接。减速装置104具有以下功能:降低马达102的转速,根据减速比而使从马达102输出的扭矩增大。减速装置104将从马达102输出的扭矩传递给差动装置105。

减速装置104具有第一齿轮(中间驱动齿轮)141、第二齿轮(中间齿轮)142、第三齿轮(最终驱动齿轮)143以及中间轴145。从马达102输出的扭矩经由马达102的轴121、第一齿轮141、第二齿轮142、中间轴145以及第三齿轮143而传递给差动装置105的齿圈(齿轮)151。

差动装置105经由减速装置104与马达102连接。差动装置105是用于将从马达102输出的扭矩传递给车辆的车轮的装置。差动装置105具有以下功能:在车辆转弯时吸收左右车轮的速度差,并且向左右两轮的车轴155传递该扭矩。

马达控制系统5与马达102电连接。马达控制系统5通过逆变器而向马达102提供电力。马达控制系统5对提供给马达2的电流进行控制。通过利用马达控制系统5对扭矩波动进行补偿,降低了马达102的工作声。

以上,对本发明的实施方式和变形例进行了说明,但实施方式和变形例中的各结构以及它们的组合等仅是一例,能够在不脱离本发明的主旨的范围内进行结构的附加、省略、置换以及其他变更。另外,本发明不受实施方式限定。

产业上的可利用性

本发明的实施方式能够广泛地应用于吸尘器、干燥器、吊扇、洗衣机、冰箱以及助力转向装置等具有各种马达的多种设备。

标号说明

1:马达;2:定子;3:转子;5:马达控制系统;31:轴;31、32:磁铁;40:转子铁芯;51:马达旋转角度传感器;52:逆变器;53:控制运算部;531:扭矩波动补偿运算部;5312:逆特性运算处理部;532:电流限制运算部;533:电压控制运算部;534:感应电压补偿运算部;535:2轴/3相转换部;536:死区时间补偿运算部;537:PWM控制运算部;9:电动助力转向装置;100:马达单元。

17页详细技术资料下载
上一篇:一种医用注射器针头装配设备
下一篇:马达控制系统和助力转向系统

网友询问留言

已有0条留言

还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

精彩留言,会给你点赞!