本技术方案涉及一种永磁同步电机的变频控制技术及其系统。该技术包括获取动力系统的拓扑结构和电力负载的历史运行数据,对电力负载进行分类,以及基于这些数据和分类结果,实现对永磁同步电机的精确控制,以提高系统的能效和稳定性。
背景技术
随着工业自动化程度的不断提高,越来越多的生产线和设备开始采用永磁同步电机作为动力源。这些电机因其高效、可靠的特点,广泛应用于各种工业场景,并且每个电机上通常都配置有变频器,配置有变频器的电机可以根据负载需求联动调节转速,从而降低能耗,实现节能目标。即使部分变频器或电机出现故障也可以通过手动调节的方式调节其他正常运转电机的参数,保持在负载需求下减少能耗的浪费。
然而,随着系统规模的扩大和复杂度的增加,特别是在一些大型工厂和公共设施中,动力系统通常包含大量的电机负载,复杂动力系统中电机运行数据量大、关联性强。当复杂动力系统中出现负载故障时,仅靠手动调节难以将其他所有正常负载调节至最优状态以减少能耗浪费,因此,亟需一种针对复杂动力系统中的电机智能控制方法。
实现思路