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Extended Kalman Filter based Encoderless Predictive Current Control for Induction Machine Drives
Indexado
WoS WOS:000804071200146
DOI 10.1109/ECCE-ASIA49820.2021.9479124
Año 2021
Tipo proceedings paper

Citas Totales

Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras


Abstract



Compared with the conventional strategies for electrical drives such as Field Oriented Control (FOC), Predictive Current Control (PCC) shows the superiority of fast dynamic response and low switching frequency. Instead of an encoder, a speed-sensorless algorithm is applied to provide the rotor position for PCC, which reduces the hardware cost and complexity. However, the estimation accuracy is significantly penalized by the parameter deviation, which leads to unsatisfactory control performance like high torque and current ripples. To cope with this problem, an Extended Kalman Filter (EKF) is presented to estimate stator flux and rotor speed in this paper, which improves robustness to parameter variations and achieves high control performance. The steady-state, dynamic transient performance and robustness evaluation of the proposed scheme are experimentally validated on the 2.2kW induction machine (IM) platform. It is indicated that the proposed method shows excellent speed tracking ability and strong robustness to parameter deviations.

Revista



Revista ISSN
2150-6078

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Colaboración Institucional



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Autores - Afiliación



Ord. Autor Género Institución - País
1 Xie, Haotian - TECH UNIV MUNICH - Alemania
2 Wang, Fengxiang - CASSACA - China
3 He, Yingjie - TECH UNIV MUNICH - Alemania
4 Tang, Ying - TECH UNIV MUNICH - Alemania
5 RODRIGUEZ-PEREZ, JOSE RAMON Hombre Universidad Nacional Andrés Bello - Chile
6 Kennel, Ralph Hombre TECH UNIV MUNICH - Alemania
7 IEEE Corporación

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Financiamiento



Fuente
National Natural Science Funds of China
Science and Technology Program of Fujian Province
Scientific Instrument Development Project of Chinese Academy of Sciences

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Agradecimientos



Agradecimiento
This work is supported by National Natural Science Funds of China (Grant No.51877207), Scientific Instrument Development Project of Chinese Academy of Sciences, Grant No.YZ201611, partly by Science and Technology Program of Fujian Province (2017H0044). J. Rodriguez acknowledges the support of ANID through projects FB0008, ACT192013 and 1210208.

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