(19)国家知识产权局
(12)发明 专利申请
(10)申请公布号
(43)申请公布日
(21)申请 号 202210418843.8
(22)申请日 2022.04.20
(71)申请人 重庆邮电大 学
地址 400065 重庆市南岸区黄桷垭崇文路2
号
(72)发明人 黄淼 李涛 文旭
(74)专利代理 机构 北京同恒源知识产权代理有
限公司 1 1275
专利代理师 廖曦
(51)Int.Cl.
G06V 10/762(2022.01)
G06K 9/62(2022.01)
(54)发明名称
一种利用出厂数据和特性曲线的感应电动
机参数辨识方法
(57)摘要
本发明涉及一种利用出厂数据和特性曲线
的感应电动机参数辨识方法, 属于感应电动机参
数辨识领域。 该方法包括以下步骤: S1: 利用图像
识别, 将感应电动机转矩 ‑滑差特性曲线和定子
电流‑滑差特性曲线转化为离散的数据点, 构建
感应电动机 特性曲线数据集; S2: 利用聚类分析,
对感应电动机特性曲线数据集开展分段聚类, 以
便简化特性曲线数据集; S3: 基于得到的特性曲
线简化数据集以及感应电动机铭牌数据, 构建感
应电动机参数辨识优化模型; S4: 对感应电动机
参数辨识优化模 型进行求解。 本发 明可以有效解
决目前对感应电动机出厂数据量利用不充分的
问题, 提高参数辨识的精度, 同时本发明引入聚
类分析提高了在参数辨识时优化算法的收敛特
性。
权利要求书2页 说明书6页 附图2页
CN 114677532 A
2022.06.28
CN 114677532 A
1.一种利用出厂数据和特性曲线的感应电动机参数辨识方法, 其特征在于: 该方法包
括以下步骤:
S1: 利用图像识别, 将感应电动机转矩 ‑滑差特性曲线和定子电流 ‑滑差特性曲线转化
为离散的数据点, 构建感应电动机特性曲线数据集;
S2: 利用聚类分析, 对感应电动机特性曲线数据集开展分段 聚类, 以简化特性曲线数据
集;
S3: 基于得到的特性曲线简化数据集以及感应电动机铭牌数据, 构建感应电动机参数
辨识优化模型;
S4: 对感应电动机参数辨识优化模型进行求 解。
2.根据权利要求1所述的一种利用出厂数据和特性曲线的感应电动机参数辨识方法,
其特征在于: 所述S1具体为:
S11: 读入特性曲线图;
S12: 确定曲线图的像素 范围, 滤除坐标轴框和坐标轴刻度的干扰点;
S13: 保存提取到的数据点, 构成数据集。
3.根据权利要求2所述的一种利用出厂数据和特性曲线的感应电动机参数辨识方法,
其特征在于: 所述S2中, 采用聚类分析简化特性曲线数据集的步骤为:
S21: 根据转矩 ‑滑差和定子电流 ‑滑差特性曲线的特征将曲线划分为低滑差、 中滑差和
高滑差三段;
S22: 采用聚类分析分别对三个区段内的数据进行聚类, 得到聚类后的数据集。
4.根据权利要求3所述的一种利用出厂数据和特性曲线的感应电动机参数辨识方法,
其特征在于: 所述S 3中, 基于电动机铭牌数据和简化后的数据集, 构建参数辨识的优化模型
如下:
式中, X表示待识别的参数, X=[Rr,Xr,Rm,Xm,Rs,Xs], Rs为定子电阻、 Xs为定子电抗、 Rr为
转子电阻、 Xr为转子电抗、 Rm为激磁电阻、 Xm为激磁电抗; n为聚类后数据集中对应的数据个
数; Ti和Ii为聚类后数据集中不同滑差对应的转矩和电流; Testim和Iestim为转矩和电流的估
计值, 它们的值会随着滑差的变化不 断更新; Iin_estim为定子侧电流估计值; Zin_estim为总输
入阻抗的估计值; K表示额定功率与相电压平方的比值, Kestim为K的估计值; Xs_estim、 Rs_estim、
Xr_estim、 Rr_estim、 Xm_estim、 Rm_estim分别为定子电抗、 定子电阻、 转子电抗、 转子电阻、 激磁电抗
和激磁电阻的估计值;权 利 要 求 书 1/2 页
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2Testim的表达式为:
式中Srate为额定转差率, 属于感应电动机出厂铭牌数据; Ir_estim为转子侧电流估计值;
Srate的表达式为:
式中ns为同步转速; nn为额定转速, 属于感应电动机出厂铭牌数据;
Ir_estim的表达式为:
式中Zm_estim为铁心阻抗的估计值, 表达式为:
Iin_estim的表达式为:
式中Vphase为额定相电压, 属于感应电动机出厂铭牌数据;
Zin_estim的表达式为:
式中Z2_estim为转子侧阻抗估计值, 表达式为:
Iestim的表达式为:
Kestim的表达式为:
权 利 要 求 书 2/2 页
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专利 一种利用出厂数据和特性曲线的感应电动机参数辨识方法
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