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基于電流分析的開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)功率變換器故障檢測(cè)方法

2018-05-14 00:58:28肖麗范書瑞王博文申芳董昊宇

肖麗 范書瑞 王博文 申芳 董昊宇

摘 要:以開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)不對(duì)稱半橋型功率變換器為研究對(duì)象,提出一種該類電機(jī)不對(duì)稱半橋型功率變換器主功率元件開(kāi)路與短路故障綜合在線檢測(cè)方法。通過(guò)對(duì)開(kāi)路與短路故障機(jī)理分析,挖掘故障相電流的奇異特征,揭示主功率元件開(kāi)路與短路故障下各相電流差值畸變規(guī)律,提取故障特征量,提出并建立故障特征量集合,選取各相電流兩兩間差值為集合中診斷判定元素,設(shè)定診斷判據(jù),實(shí)現(xiàn)故障發(fā)生、故障類型與故障相的診斷。再綜合分析故障相電流的退磁時(shí)間占比與功率元件通斷狀態(tài)識(shí)別出故障元件。仿真與實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法在不同工況下均可快速準(zhǔn)確診斷出故障詳情,且無(wú)需附加任何額外傳感器。

關(guān)鍵詞:故障檢測(cè);功率變換器;退磁時(shí)間占比;電流差值;開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)

中圖分類號(hào):TM 315

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

文章編號(hào):1007-449X(2018)04-0067-08

Abstract:A comprehensive on-line fault detection method for open-circuit and short-circuit faults is presented for the asymmetrical half-bridge power converter feeding switched reluctance motor. The study is focused on analyzing failure mechanism to excavate the singular feature of fault phase current and the difference between each current. The fault feature was extracted and a fault feature collection was proposed and founded, which included differences between each current, and were considered as diagnostic judgment element. And the diagnosis criterion was set to realize the diagnosis for the occurrence, type and location of the fault. Then based on the demagnetization time and on-off states of power elements of the fault phase, the fault component can be distinguished. The accuracy and effectiveness of the proposed detection method are validated with different conditions by the simulation results and experimental tests. Moreover, any additional sensors is not required.

Keywords:fault detection; power converter; demagnetization time; current difference; switched reluctance motor

0 引 言

開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)(switched reluctance motor,SRM)轉(zhuǎn)子既無(wú)永磁體也無(wú)繞組、控制靈活,已廣泛應(yīng)用于新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電裝置、工業(yè)制造等諸多領(lǐng)域。與其他型電機(jī)相比,固有的容錯(cuò)能力是其突出優(yōu)勢(shì)之一。這雖在一定程度上提高了系統(tǒng)可靠性,但這并不意味著電機(jī)及其控制系統(tǒng)永無(wú)故障發(fā)生。尤其,對(duì)于機(jī)電系統(tǒng)中較為薄弱環(huán)節(jié)的功率變換器而言,其故障發(fā)生率占整個(gè)開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)(SRD)82.5%[1]。而功率變換器是SRD重要組成部分之一,也是系統(tǒng)正常運(yùn)行重要保障,其內(nèi)部器件長(zhǎng)期故障工作必將影響電機(jī)輸出性能品質(zhì)。

功率變換器各橋臂上的功率器件長(zhǎng)期進(jìn)行高頻動(dòng)作,往往因嚴(yán)重發(fā)熱而受損,極易發(fā)生開(kāi)路與短路這一常見(jiàn)故障[2]。功率管開(kāi)路直接造成故障相電流下降至零。因此,根據(jù)電流波形畸變情況極易檢測(cè)出故障發(fā)生與故障相,但卻無(wú)法識(shí)別開(kāi)路元件。功率管短路造成故障相電流幅值大大升高,但在實(shí)際應(yīng)用中,功率變換電路被加以過(guò)流保護(hù)措施,抑制電流幅值升高[3-4]。因此,檢測(cè)程序無(wú)法根據(jù)電流幅值變化情況診斷出短路故障發(fā)生。故其故障檢測(cè)方法的研究具有重要理論意義與實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。

文獻(xiàn)[5-6]基于傅立葉變換分析了功率管開(kāi)路與短路故障相電流頻譜變化規(guī)律,提出“相對(duì)譜比系數(shù)”概念,并以此作為故障特征量實(shí)現(xiàn)功率器件故障檢測(cè)。該法雖可判斷出故障類型,但未識(shí)別出故障元件。文獻(xiàn)[7-8]分別在電機(jī)各橋臂下方功率管安裝電壓傳感器實(shí)現(xiàn)故障元件識(shí)別,但增加額外傳感器,且其數(shù)量隨相數(shù)增多而增加,增加了系統(tǒng)復(fù)雜度與成本。文獻(xiàn)[9]采用Blackman窗差值的快速傅立葉變換法提取直流母線電流故障特征,實(shí)現(xiàn)了單相與兩相功率管開(kāi)路故障檢測(cè)。該文獻(xiàn)雖在兩相功率管故障檢測(cè)方法研究方面有所突破,但僅涉及開(kāi)路故障,且增加了額外傳感器。文獻(xiàn)[10-11]綜合分析直流母線電流與續(xù)流總線電流故障畸變特征,提出一種電流信號(hào)數(shù)字化分析的功率管開(kāi)路與短路故障在線檢測(cè)法。該法在未增加額外傳感器數(shù)量前提下,雖可全面診斷出故障詳情,但不適用于高速運(yùn)行時(shí)角度位置控制方式。文獻(xiàn)[12]歸納電機(jī)正常狀態(tài)與故障運(yùn)行時(shí)直流母線電流、相電流畸變規(guī)律提取相應(yīng)故障特征量,并綜合分析故障時(shí)刻功率管通斷狀態(tài),提出開(kāi)路與短路故障檢測(cè)方案,該方法能夠在全調(diào)速范圍內(nèi)快速診斷出故障詳情,但需在直流母線上安裝一個(gè)額外的電流傳感器。文獻(xiàn)[13]對(duì)相電流進(jìn)行小波包分解,選取小波包節(jié)點(diǎn)能量離散度作為故障特征量,診斷出故障詳情,但小波包分解層數(shù)與節(jié)點(diǎn)數(shù)目選擇不當(dāng)將直接影響故障檢測(cè)結(jié)果與速度。若層數(shù)與節(jié)點(diǎn)數(shù)過(guò)大,計(jì)算復(fù)雜度也越大,DSP處理空間消耗過(guò)多將直接影響在線診斷速度;若層數(shù)與節(jié)點(diǎn)數(shù)過(guò)小,則無(wú)法充分表現(xiàn)出故障特征量畸變規(guī)律,影響故障檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確度。另外該法只可判斷出故障相,而無(wú)法定位故障器件。

鑒于上述各檢測(cè)方法特點(diǎn),本文提取電機(jī)各相電流信號(hào),經(jīng)過(guò)處理求取各相電流兩兩差值,建立故障特征量集合,根據(jù)該集合內(nèi)各診斷變量畸變規(guī)律,實(shí)現(xiàn)功率管故障發(fā)生、故障類型、故障相在線檢測(cè),并根據(jù)故障相電流退磁時(shí)間與功率器件通斷狀態(tài)識(shí)別出故障元件。該法在不增加額外傳感器前提下,快速準(zhǔn)確檢測(cè)出故障詳情。

1 故障模式分析與故障特征量提取

1.1 故障模式分析

本文以三相不對(duì)稱半橋型功率變換器為例,圖1為其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。電機(jī)A、B、C三相繞組兩端均連接IGBT功率管,分別構(gòu)成勵(lì)磁回路,并在兩側(cè)接兩個(gè)二極管構(gòu)成續(xù)流回路。

無(wú)論功率管發(fā)生開(kāi)路或短路故障均會(huì)引起故障相電流發(fā)生明顯變化[1-2,5]:實(shí)質(zhì)上,功率管開(kāi)路故障相當(dāng)于阻斷相繞組勵(lì)磁回路,若上方功率管QU開(kāi)路,勵(lì)磁電流無(wú)法流經(jīng)繞組電感,故障相電流立即下降為零;若下方功率管QL開(kāi)路,勵(lì)磁電流無(wú)法返回電源,而是經(jīng)旁路二極管流經(jīng)續(xù)流回路,由于存在續(xù)流,故障相電流不會(huì)瞬變?yōu)榱悖窃诙绦r(shí)間間隔內(nèi)逐漸變?yōu)榱恪6β使芏搪饭收舷喈?dāng)于失去斬波功能,無(wú)論CCC或APC控制下,當(dāng)一相導(dǎo)通,其兩端功率管,一個(gè)功率管處于常閉合狀態(tài),另一個(gè)不斷閉合斷開(kāi)實(shí)現(xiàn)斬波功能。因此,短路故障應(yīng)分為兩種情況:情況一,斬波管短路,這相當(dāng)于為勵(lì)磁電流提供了直流通路,故障相電流大幅升高,直至出現(xiàn)“尖峰電流”后下降為零;情況二,非斬波管短路,在故障相導(dǎo)通區(qū)域,功率管通斷狀態(tài)與控制程序相同,相電流不會(huì)發(fā)生明顯變化,但在下一相導(dǎo)通區(qū)域,電流將會(huì)明顯變大。

1.2 故障特征量提取

經(jīng)過(guò)上述分析,功率管開(kāi)路、短路故障均可通過(guò)故障相電流畸變表現(xiàn)出來(lái),故本文以電機(jī)各相電流為研究出發(fā)點(diǎn),揭示電流畸變規(guī)律,以便提取恰當(dāng)故障特征量。

為避免外界信號(hào)干擾,本文先對(duì)相電流進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,如式(1)所示。其中Ink為標(biāo)準(zhǔn)化相電流,In為相電流實(shí)測(cè)值,Iref為系統(tǒng)給定相電流參考值。

若電機(jī)處于正常狀態(tài),各相標(biāo)準(zhǔn)化電流平均值應(yīng)相同,即EAB、EAC、EBC三個(gè)診斷變量應(yīng)為零;若功率變換器單一功率管發(fā)生故障,必將引起故障相電流幅值發(fā)生畸變,但由于SRM固有容錯(cuò)能力,故障不會(huì)對(duì)正常相電流造成影響,那么正常相標(biāo)準(zhǔn)化電流平均值仍保持相同,但故障相的標(biāo)準(zhǔn)化電流平均值與其余正常相的存在差值,即EAB、EBC、EAC三個(gè)診斷變量中必有兩個(gè)變量不為零,另一個(gè)變量保持為零。因此,Ek可作為故障特征量。

2 故障檢測(cè)方案的研究

2.1 故障發(fā)生、故障類型、故障相檢測(cè)方案

前述部分已闡述,理想狀態(tài)下,電機(jī)處于正常狀態(tài),故障特征量集合Ek中每個(gè)診斷變量均應(yīng)為零;電機(jī)處于功率管開(kāi)路或短路狀態(tài)下,故障特征量集合Ek中角標(biāo)含有故障相的診斷變量絕對(duì)值必大于零。但需注意,由于仿真研究處于理想運(yùn)行狀態(tài),而電機(jī)實(shí)際運(yùn)行的測(cè)量信號(hào)易受傳感器等外界因素影響,即便正常狀態(tài)下,IAk、IBk、ICk也會(huì)略有差值,但該差值的絕對(duì)值應(yīng)很小。因此,為便于說(shuō)明,定義其絕對(duì)值的閾值為pk。該值后續(xù)將經(jīng)過(guò)多次仿真與實(shí)驗(yàn)給出。

根據(jù)開(kāi)路與短路故障相電流畸變特點(diǎn),本文分別給出不同故障模式下,故障特征量集合Ek中各診斷變量狀態(tài),如表1所示。其中pko為開(kāi)路故障診斷變量閾值,pks為短路故障診斷變量閾值。

綜上所述,通過(guò)故障特征量集合Ek可診斷出故障發(fā)生、故障類型、故障相。

2.2 故障元件定位

2.2.1 開(kāi)路故障元件定位

為了便于說(shuō)明,這里指定各相上方功率管QU為導(dǎo)通區(qū)域內(nèi)的常閉功率管,QL為斬波功率管,并假設(shè)A相功率器件發(fā)生開(kāi)路故障。若A相上方功率管QUa開(kāi)路,此相立刻退磁,相電流瞬時(shí)降低直至為零,電機(jī)進(jìn)入缺相運(yùn)行狀態(tài)。若A相下方功率管QLa開(kāi)路,該相電流逐漸下降直至為零。經(jīng)分析可見(jiàn),上、下兩功率管開(kāi)路故障雖均造成故障相電流幅值下降至零,但下降速度卻不同,所需時(shí)間也不同。因此,可利用故障相電流幅值下降至零所用的退磁時(shí)間定位出故障元件。此處“退磁時(shí)間”定義為:從檢測(cè)程序診斷出故障相開(kāi)始計(jì)算直至故障相電流幅值變?yōu)榱恪?/p>

為使兩種故障狀態(tài)退磁時(shí)間差異更為明顯,便于檢測(cè)程序給出快速正確判斷,本文引入又一故障特征量Dt,其定義如式(8)所示,即退磁時(shí)間占整個(gè)勵(lì)磁周期的百分比。其中Tm為故障相退磁時(shí)間,T為勵(lì)磁周期,該值由式(3)計(jì)算可得。

經(jīng)過(guò)不同工況下進(jìn)行多次仿真與實(shí)驗(yàn),可得如下經(jīng)驗(yàn):若常閉功率管開(kāi)路,Dt遠(yuǎn)小于15%;若斬波功率管開(kāi)路,Dt遠(yuǎn)大于50%。為便于檢測(cè)程序給出判定結(jié)果,本文設(shè)定Dt閾值為15%。則基于該閾值可給出故障元件的診斷判據(jù):當(dāng)Dt<15%時(shí),則可判定上方常閉功率管QU發(fā)生開(kāi)路故障;當(dāng)Dt>15%時(shí),則可判定下方斬波功率管QL發(fā)生開(kāi)路故障。

2.2.2 短路故障元件定位

此處假設(shè)A相功率器件發(fā)生短路故障。由于功率管短路故障會(huì)造成電流幅值增大,所以,檢測(cè)程序診斷出故障相后,控制器立刻命令A(yù)相上、下兩功率管斷開(kāi),迫使A相電流下降,以免短路故障產(chǎn)生瞬時(shí)過(guò)大電流對(duì)系統(tǒng)造成惡性影響。當(dāng)該相電流幅值下降到安全水平(即其幅值低于參考電流值的0.01倍)時(shí),檢測(cè)程序命令A(yù)相下方功率管QLa閉合。若此時(shí)A相電流上升至正常狀態(tài)下直流母線電流幅值的三分之一(電機(jī)相數(shù)為三相),則可判定出短路故障元件為上方功率管QUa;反之,若A相電流幅值沒(méi)有上升,則可判定短路故障元件為下方功率管QLa。

2.3 故障整體檢測(cè)方案

圖2給出了故障檢測(cè)的整體流程。檢測(cè)程序分為四步:第一步,建立故障特征量集合Ek;第二步,將診斷變量絕對(duì)值與閾值進(jìn)行比較,判斷功率管是否發(fā)生故障;第三步,根據(jù)表1判斷故障所屬情況,進(jìn)而檢測(cè)出故障類型與故障相;第四步,根據(jù)“退磁時(shí)間占比”定位出開(kāi)路元件,根據(jù)故障相電流幅值上升情況定位出短路故障元件。

3故障檢測(cè)仿真研究與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

本文在Matlab/SIMULINK中搭建SRD整體仿真模型,并利用其電力系統(tǒng)模塊工具箱與邏輯控制信號(hào)模擬功率管開(kāi)路與短路故障。實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)平臺(tái)選用TMS320LF2407 DSP為核心數(shù)字控制器,主功率管選用EXB841 IGBT專用驅(qū)動(dòng)模塊,通過(guò)設(shè)置外部繼電器控制功率管驅(qū)動(dòng)信號(hào)來(lái)模擬開(kāi)路、短路故障。電機(jī)低速運(yùn)行,為避免過(guò)大電流峰值,須加以限幅,以保證安全達(dá)到所需輸出轉(zhuǎn)矩,采用電流斬波控制方式(CCC);電機(jī)高速運(yùn)行,通過(guò)調(diào)節(jié)開(kāi)通角θon與關(guān)斷角θoff改變電流最大值和有效值,以產(chǎn)生所需電磁轉(zhuǎn)矩,采用角度位置控制方式(APC)。檢測(cè)程序診斷出故障詳情后立即輸出相應(yīng)結(jié)果。在診斷出故障詳情后,為防止后續(xù)短路故障產(chǎn)生瞬間過(guò)大電流造成惡性影響,檢測(cè)系統(tǒng)采用了常規(guī)過(guò)流保護(hù)電路。其中診斷變量閾值pko=pks=0.2。

3.1 仿真研究

3.1.1 高速運(yùn)行功率管開(kāi)路故障仿真研究

當(dāng)轉(zhuǎn)速為2 000 r/min,負(fù)載為5 N·m時(shí),電機(jī)處于APC方式運(yùn)行。預(yù)設(shè)電機(jī)運(yùn)行到0.695 s時(shí)A相橋臂上方功率管QUa突發(fā)開(kāi)路故障,即故障發(fā)生在ton~toff階段,其中ton為此相到達(dá)開(kāi)通角θon的時(shí)刻、toff為此相到達(dá)關(guān)斷角θoff的時(shí)刻。故障檢測(cè)仿真結(jié)果如圖3所示。

圖中第一屏給出了電機(jī)正常狀態(tài)下三相電流波形,依次為A-B-C;第二屏為故障下三相電流波形變化情況。從圖中可見(jiàn),電機(jī)運(yùn)行到0.695 s后,A相電流開(kāi)始下降直至為零,而其余各相電流未發(fā)生任何變化。第三屏為故障特征量集合中EAB、EAC、EBC三個(gè)診斷變量故障前后變化情況。可見(jiàn),故障前三個(gè)診斷變量幅值幾乎為零,但發(fā)生故障0.3 ms后EAB、EAC下降到-0.2 A,且其幅值隨著A相電流下降而繼續(xù)降低,而EBC幅值卻一直無(wú)變化,即EAB≤-pko、EAC≤-pko、EBC ≈0,屬于表1中的情況①,由此可判定電機(jī)A相功率管發(fā)生開(kāi)路故障。

隨后,A相電流幅值在故障發(fā)生0.5ms后下降到零(如圖3第二屏所示),此時(shí)檢測(cè)程序立刻根據(jù)公式(8)計(jì)算出Dt=7.7%<15%,則可判定故障元件為QUa,檢測(cè)結(jié)果與預(yù)設(shè)故障完全相符。

3.1.2 低速運(yùn)行功率管開(kāi)路故障仿真研究

當(dāng)轉(zhuǎn)速為600 r/min,負(fù)載為5 N·m時(shí),電機(jī)處于CCC方式運(yùn)行。預(yù)設(shè)A相功率管QLa突發(fā)開(kāi)路故障,發(fā)生時(shí)刻為0.3 s,即下方功率管開(kāi)路故障發(fā)生在ton~toff階段。其故障檢測(cè)仿真結(jié)果如圖4所示。

圖中第一屏為正常狀態(tài)下三相電流波形。第二屏為開(kāi)路故障三相電流波形變化情況,從圖中可見(jiàn),電機(jī)運(yùn)行到0.3 s后,A相電流開(kāi)始下降,經(jīng)5 ms才降至0 A,而其余相電流未發(fā)生任何變化。從第三屏可見(jiàn),故障前三個(gè)診斷變量幅值幾乎為零,但故障發(fā)生0.6 ms后EAB=EAC=-0.2 A,而EBC幅值卻始終未發(fā)生明顯變化,即EAB≤-pko、EAC≤-pko、EBC≈0,亦屬于表1中情況①,則可判定A相功率管發(fā)生開(kāi)路故障。

電機(jī)運(yùn)行至0.305 s,IA下降至零,如圖4第二屏所示,且特征量Dt=110%>15%,可判定故障元件為QLa,檢測(cè)結(jié)果與預(yù)設(shè)故障完全相符。

3.1.3 高速運(yùn)行功率管短路故障仿真研究

轉(zhuǎn)速為2200 r/min,負(fù)載為5 N·m時(shí),電機(jī)處于APC方式。預(yù)設(shè)0.810 s時(shí)(即ton~toff階段),A相功率管QUa突發(fā)短路故障。其檢測(cè)結(jié)果如圖5所示。

圖中第一屏仍為正常狀態(tài)下三相電流波形,順序依次為A-B-C。第二屏為功率管短路故障三相電流波形變化情況,從中可見(jiàn),故障發(fā)生后,A相電流大幅升高至22A,而其余相電流未變化。第三屏為故障特征量集合中診斷變量故障前后變化情況。從該屏可見(jiàn),故障前三個(gè)診斷變量幅值幾乎為零,但故障發(fā)生后EAB、EAC幅值上升,經(jīng)過(guò)0.4 ms后EAB=EAC=0.2 A,而EBC幅值卻始終未發(fā)生明顯變化,即EAB≥pks、EAC≥pks、EBC ≈0,屬于表1中情況④,可判定A相功率管發(fā)生短路故障。隨后檢測(cè)程序立刻驅(qū)動(dòng)A相兩個(gè)功率管QUa、QLa全部斷開(kāi),迫使該相繞組退磁,約經(jīng)2.6 ms后該相電流下降至零。此時(shí),控制器驅(qū)使功率管QLa閉合,其相電流在0.815 s時(shí)上升至給定電流的三分之一(如圖5中第二屏所示)。根據(jù)診斷判據(jù),可判定故障元件為QUa。檢測(cè)程序全部執(zhí)行完畢,控制程序立即驅(qū)動(dòng)故障相功率管斷開(kāi)QLa,以免短路故障繼續(xù)惡化。

3.1.4 低速運(yùn)行功率管短路故障仿真研究

轉(zhuǎn)速為650 r/min,負(fù)載為5 N·m時(shí),電機(jī)處于CCC方式運(yùn)行。預(yù)設(shè)0.33 s時(shí)(即A相在ton~toff階段),A相功率管QLa突發(fā)短路故障,從圖6第二屏可見(jiàn),故障發(fā)生后IA大幅升高至45 A,而其余相電流未變化。同時(shí),從第三屏可見(jiàn),故障前三個(gè)診斷變量幅值幾乎為零,但故障發(fā)生后EAB、EAC幅值上升,經(jīng)0.2 ms后EAB=EAC=0.2 A,即EAB≥pks、EAC≥pks、EBC≈0,亦屬于表1中情況④,則可判定電機(jī)A相功率管發(fā)生短路故障。隨后,檢測(cè)程序驅(qū)動(dòng)QUa、QLa全部斷開(kāi),經(jīng)6 ms后IA下降至零。此時(shí),檢測(cè)程序再驅(qū)動(dòng)QLa閉合,但I(xiàn)A并未上升且始終為零(如圖6中第二屏所示)。依據(jù)診斷判據(jù),可判定故障元件為A相下方功率管QLa。

3.2 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

3.2.1 高速運(yùn)行功率管開(kāi)路故障實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

預(yù)設(shè)0.705 5 s(即B相處于ton~toff階段)時(shí),此相功率管QUb開(kāi)路,電機(jī)處于APC方式運(yùn)行。從圖7中可見(jiàn),0.705 5 s之前診斷變量EAB=EAC=EBC=0,該時(shí)刻之后,IB立即下降直至為零,IA與IC卻保持不變。再經(jīng)過(guò)0.3 ms后EAB上升至0.2 A,EBC下降至-0.2 A,其幅值逐漸增加,而EAC卻無(wú)變化,即EAB≥pko、EBC≤-pko、EAC=0,屬于表1中情況②,則可診斷出故障類型為開(kāi)路,故障相為B相,且Dt=8.0%<15%,依據(jù)診斷判據(jù),可判定故障元件為功率管QUb。實(shí)際檢測(cè)結(jié)果與預(yù)設(shè)故障完全相符。

3.2.2 低速運(yùn)行功率管開(kāi)路故障實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

預(yù)設(shè)0.285 s(即C相處于ton~toff階段)時(shí), C相功率管QLc開(kāi)路,電機(jī)處于CCC方式運(yùn)行,從圖8可見(jiàn),0.285 s前診斷變量EAB=EAC=EBC=0,之后IC立即下降為零,IA與IB不變。再經(jīng)過(guò)0.7 ms后EAC與EBC上升至0.2 A,且逐漸上升,而EAB卻無(wú)變化,即EAC=EBC≥pko、EAB≈0,且Dt≈86%>15%,屬于表1中情況③,則故障類型為開(kāi)路,故障相為C相,故障元件為QLc。

3.2.3 高速運(yùn)行功率管短路故障實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

預(yù)設(shè)0.725 s(即B相處于ton~toff階段)時(shí), B相功率管QUb短路,電機(jī)處于APC方式運(yùn)行,實(shí)際檢測(cè)結(jié)果如圖9所示。從圖中可見(jiàn),0.725 s前診斷變量EAB=EAC=EBC=0,之后IB立即上升,IA與IC不變。再經(jīng)過(guò)0.4 ms后EBC上升至0.2 A,EAB下降至-0.2 A,而EAC卻無(wú)變化,即EBC≥pko、EAB≤-pko、EAC≈0,屬于表1中情況⑤,則故障類型為短路,故障相為B相。此時(shí)IB上升至45 A后迅速下降,這是由于檢測(cè)程序診斷出故障類型為短路后,控制器立即驅(qū)動(dòng)QUb和QLb全部關(guān)閉。直到0.728 s,IB下降至零,此刻控制器命令QLb閉合,經(jīng)過(guò)0.25 ms后IB再次上升,則可判定故障元件為QUb。

3.2.4 低速運(yùn)行功率管短路故障實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

圖10為電機(jī)n=570 r/min,TL=5 N·m,處于CCC方式運(yùn)行時(shí),C相功率管QLc短路故障實(shí)際檢測(cè)結(jié)果,故障依然發(fā)生在C相的ton~toff階段。從圖中可見(jiàn),0.307 s前診斷變量EAB=EAC=EBC=0,該時(shí)刻之后,IC大幅上升,IA與IB保持不變,經(jīng)過(guò)0.3 ms后EAC與EBC下降至-0.2 A,且幅值逐漸降低,而EAB卻無(wú)變化,即EAC=EBC<-pko、EAB=0,屬于表1中情況⑥,C相功率管短路。當(dāng)檢測(cè)程序診斷出故障類型與故障相,控制器立刻驅(qū)動(dòng)C相兩功率管同時(shí)關(guān)閉,直至其相電流下降至零,再命令下方功率管QLc閉合,但從圖中可見(jiàn)C相電流并未上升,始終保持幅值為零。根據(jù)診斷判據(jù),可判定故障元件為下方功率管QLc。實(shí)際檢測(cè)結(jié)果與預(yù)設(shè)故障完全相符。

上述仿真研究與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證中的故障均發(fā)生在tON~tOFF階段。而故障發(fā)生在0~tON階段需等待到故障相到達(dá)導(dǎo)通期間方可進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè);故障發(fā)生在續(xù)流階段的則需等待故障相到達(dá)下一導(dǎo)通期間進(jìn)行實(shí)時(shí)診斷。兩階段的故障檢測(cè)過(guò)程均與故障發(fā)生在tON~tOFF階段檢測(cè)過(guò)程相同,故本文不再贅述。

4 結(jié) 論

本文以三相6/4極SRM的不對(duì)稱半橋型功率變換器為研究對(duì)象,揭示單功率管開(kāi)路與短路故障下正常相電流與故障相電流差值規(guī)律,構(gòu)建故障特征量集合Ek。通過(guò)分析故障狀態(tài)下,集合中各診斷變量畸變特征,診斷出故障發(fā)生、故障類型、故障相。再基于退磁時(shí)間占比與功率元件通斷狀態(tài)定位出故障元件。不同轉(zhuǎn)速與帶載工況下的仿真與實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該檢測(cè)方法可快速、準(zhǔn)確診斷出故障詳情。

與其他檢測(cè)法相比,此法具有以下優(yōu)點(diǎn):①可快速準(zhǔn)確診斷出故障詳情,實(shí)現(xiàn)故障綜合檢測(cè);②適用于高速或低速、空載或帶載的不同工況,且適用于不同結(jié)構(gòu)、極數(shù)、相數(shù)SRM;③無(wú)需增加任何額外傳感器,未增加系統(tǒng)復(fù)雜度,檢測(cè)成本低。

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(編輯:劉素菊)

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