电机及其控制系统完整解决方案
问题的由来
随着电气系统的飞速发展,对电机及其控制系统的性能和指标要求越来越高
电机及其控制系统的设计包括电机的精确设计与分析、控制系统设计,同时两者又作为一个整体部件直接
对整个系统运行性能产生影响,所以对其进行孤立的设计与分析必将影响整个系统的最终性能。
现代电机及其控制系统设计必须考虑电磁、电路、控制、电磁兼容、电磁干扰以及耦合影响的分析,传统
设计手段难以跨越。
目前许多大型的机电系统的设计方法仍然是完全基于软件仿真的开发过程,由于开发过程中只实现控制系
统结构及控制原理和控制算法的验证,最终样机硬件系统性能难以保证,一方面系统硬件部分未进行仿真测试,另一方面往往会出现软件代码甚至代码运行硬件环境不可靠(如:新设计制造的电机控制器本身存在缺陷)等问题,最终导致项目周期和成本增加,甚至还可能导致项目以失败告终。
有效地完成电机及其控制系统设计已是整个平台系统设计成功与否的关键环节,这是电机设计工程师必须
面对和关心的关键问题。
传统解决思路
根据比较保守的设计规范和指导原则,进行近似计算和工程经验得到初始设计;
在样机系统设计制造基础上,进行电机及其控制系统试验;
本方案的优点
包括从电机设计与分析、控制器设计与分析及系统分析的完整功能
通过本方案中的解决流程,设计人员可快速从系统原理图设计到电机及控制器的优化设计和电磁设计,并
在设计过程中完全保证电机与控制器设计的统一。
信号完整性和传导干扰、辐射干扰电磁兼容分析能力
本方案在实现电机设计的同时,从工程完整性角度可实现控制器寄生效应分析、EMC/EMI分析,从而实
现完整系统电磁兼容性能的预测和把握。
快速、易用的平台可降低对设计人员的要求,快速提高研发层次。
由于本方案将电机及其控制系统的专业知识和设计分析方法通过软件平台固化下来,从而降低了对技术人
员的依赖。同时通过软件仿真,可完全抛弃经验设计的种种弊端,以计算机平台实现的数字化设计功能将极大地提高电机及其控制系统设计的效率。