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Auteur Gan, Dong
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Affiner la rechercheEfficiency Optimizing Control of Induction Motor Using Natural Variables / Gan, Dong in IEEE transactions on industrial electronics, Vol. 53 N°6 (Decembre 2006)
[article]
in IEEE transactions on industrial electronics > Vol. 53 N°6 (Decembre 2006) . - 1791-1798 p.
Titre : Efficiency Optimizing Control of Induction Motor Using Natural Variables Titre original : Commande de Linéarisation d'Efficacité de Moteur à Induction en Utilisant des Variables Normales Type de document : texte imprimé Auteurs : Gan, Dong, Auteur ; Ojo, Olorunfemi, Auteur Article en page(s) : 1791-1798 p. Note générale : Génie Électrique Langues : Anglais (eng) Mots-clés : Commande d'induction-moteur Modèle d'induction-machine Armature Méthodologie géométrique non-linéaire Linéarisation d'entrée-sortie Transformation synchrone Commande de vecteur Commande de vitesse de moteur Index. décimale : 621 Ingénierie mécanique en général. Technologie nucléaire. Ingénierie électrique. Machinerie Résumé : This paper presents a new approach of optimizing the efficiency of induction-motor drives through minimizing the copper and core losses. The induction-machine model, which accounts for the varying core-loss resistance and saturation dependent magnetizing inductance, uses natural and reference frame independent quantities as state variables. Utilization of the nonlinear geometric control methodology of input-output linearization with decoupling permits the implementation of the control in the stationary reference frame. This approach eliminates the need of synchronous reference transformation and flux alignment required in classical vector control schemes. The new efficiency optimizing formulation yields a reference rotor flux, which ensures a minimum loss and yields an improved efficiency of the drive system especially when driving part load. The proposed scheme and its advantages are demonstrated both by computer simulations and some experimental results for motor speed control.
Cet article présente une nouvelle approche d'optimiser l'efficacité des commandes d'induction-moteur en réduisant au minimum les pertes d'en cuivre et de noyau. Le modèle d'induction-machine, qui explique l'inductance magnétisante dépendante variable de résistance et de saturation de noyau-perte, emploie des quantités indépendantes normales et de référence d'armature comme variables d'état. L'utilisation de la méthodologie géométrique non-linéaire de commande de la linéarisation d'entrée-sortie avec le découplage permet l'exécution de la commande dans l'armature stationnaire de référence. Cette approche élimine le besoin de la transformation synchrone de référence et de l'alignement de flux exigés dans des arrangements classiques de commande de vecteur. La formulation de linéarisation de nouvelle efficacité rapporte un flux de rotor de référence, qui assure une perte minimum et rapporte une efficacité améliorée du système d'entraînement particulièrement en conduisant la charge de partie. L'arrangement proposé et ses avantages sont démontrés par des simulations sur ordinateur et quelques résultats expérimentaux pour la commande de vitesse de moteur.DEWEY : 621 ISSN : 0278-0046 En ligne : jojo@tntech.edu [article] Efficiency Optimizing Control of Induction Motor Using Natural Variables = Commande de Linéarisation d'Efficacité de Moteur à Induction en Utilisant des Variables Normales [texte imprimé] / Gan, Dong, Auteur ; Ojo, Olorunfemi, Auteur . - 1791-1798 p.
Génie Électrique
Langues : Anglais (eng)
in IEEE transactions on industrial electronics > Vol. 53 N°6 (Decembre 2006) . - 1791-1798 p.
Mots-clés : Commande d'induction-moteur Modèle d'induction-machine Armature Méthodologie géométrique non-linéaire Linéarisation d'entrée-sortie Transformation synchrone Commande de vecteur Commande de vitesse de moteur Index. décimale : 621 Ingénierie mécanique en général. Technologie nucléaire. Ingénierie électrique. Machinerie Résumé : This paper presents a new approach of optimizing the efficiency of induction-motor drives through minimizing the copper and core losses. The induction-machine model, which accounts for the varying core-loss resistance and saturation dependent magnetizing inductance, uses natural and reference frame independent quantities as state variables. Utilization of the nonlinear geometric control methodology of input-output linearization with decoupling permits the implementation of the control in the stationary reference frame. This approach eliminates the need of synchronous reference transformation and flux alignment required in classical vector control schemes. The new efficiency optimizing formulation yields a reference rotor flux, which ensures a minimum loss and yields an improved efficiency of the drive system especially when driving part load. The proposed scheme and its advantages are demonstrated both by computer simulations and some experimental results for motor speed control.
Cet article présente une nouvelle approche d'optimiser l'efficacité des commandes d'induction-moteur en réduisant au minimum les pertes d'en cuivre et de noyau. Le modèle d'induction-machine, qui explique l'inductance magnétisante dépendante variable de résistance et de saturation de noyau-perte, emploie des quantités indépendantes normales et de référence d'armature comme variables d'état. L'utilisation de la méthodologie géométrique non-linéaire de commande de la linéarisation d'entrée-sortie avec le découplage permet l'exécution de la commande dans l'armature stationnaire de référence. Cette approche élimine le besoin de la transformation synchrone de référence et de l'alignement de flux exigés dans des arrangements classiques de commande de vecteur. La formulation de linéarisation de nouvelle efficacité rapporte un flux de rotor de référence, qui assure une perte minimum et rapporte une efficacité améliorée du système d'entraînement particulièrement en conduisant la charge de partie. L'arrangement proposé et ses avantages sont démontrés par des simulations sur ordinateur et quelques résultats expérimentaux pour la commande de vitesse de moteur.DEWEY : 621 ISSN : 0278-0046 En ligne : jojo@tntech.edu