Buradasınız

UYDU YÖNELİM SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK MOTORLARININ DENETİMİ İÇİN YENİ BİR AKIM REFERANSLI SÜRME YÖNTEMİ

A NOVEL CURRENT REFERENCE DRIVE METHOD FOR THE CONTROL OF ELECTRIC MOTORS USED IN SATELLITE ATTITUDE CONTROL SYSTEMS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Control Moment Gyroscopes (CMG) and Reaction Wheels (RW) are systems used for satellite attitude control. These systems basically consist of an electric motor and a flywheel. Their control is very critical for the attitude control and health of satellite power system. Accuracy and control stability of the flywheel speed directly affect the stability of satellite attitude control. Therefore a speed control is required for the motor. It is also required that speed controlled motor has robustness against external disturbances. However, if only speed control is utilized large current oscillations occur when there are disturbances. This causes undesired effects on the power system. On the other hand, motors driven by classical current control methods are also ineffective against disturbances. Classical current reference and speed reference based drive methods are applied to a motor in this paper for both normal operation conditions and disturbed operation conditions. Then a new current reference drive technique that incorporates the advantages of both methods is proposed and tested.
Abstract (Original Language): 
Moment Kontrol Jiroskopları (MKJ) ve Tepki Tekerlekleri (TT) uydu yönelim eyleyicileri olarak kullanılan donanımlardır. Temelde elektrik motoru ve volandan oluşan bu sistemlerin denetimi, yönelim kontrolü ve uydu güç sisteminin sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Volan hızının doğruluğu ve kontrol kararlılığı, uydu yönelim kararlılığını doğrudan etkilemektedir. Bunun için hız denetimi yapılan bir motorun kullanılması uygundur. Ayrıca hız denetimi yapılan motor, harici bozuntulara karşı da gürbüz bir yapı oluşturmaktadır. Fakat hız denetimi yapılan motorda, harici bozuntu sonucunda büyük akım salınımları oluşabilmektedir. Bu da uydu güç sistemi açısından istenmeyen bir durumdur. Klasik akım denetimiyle sürülen motor, harici bozuntulara karşı dayanıksızdır. Bu çalışmada, söz konusu sistemlerde kullanılan motorlar için hız referansı ve klasik akım referansı yöntemleriyle sürme uygulamaları normal çalışma koşulları için ve bozuntulu durumlar için uygulanmıştır. Daha sonra, her iki yöntemin avantajlarını içeren yeni bir akım yöntemi tanımlanmış ve uygulanmıştır.
125
128

REFERENCES

References: 

1. Patel, M.R., Spacecraft Power Systems, CRC Press, New York, USA, 2005.
2. Kenny, B.H., Kascak, P.E., Jansen, R., Dever, T., “A Flywheel Energy Storage System Demonstration for Space Applications”, International Electric Machines and Drives Conference, Madison, USA, June 1-4, 2003.
3. Schaub, H., Junkins, J.L., “Singularity Avoidance Using Null Motion and Variable-Speed Control Moment Gyros”, Journal of Guidance Control and Dynamics, Vol. 23, Issue 1, Jan.-Feb. 2000.
4. Wang, S., Yang, G., Li, T., “Research of the Flywheel Motor Driver in Satellite Attitude Control System”, ISSCAA 2006 – 1st International Symposium on Systems and Control in Aerospace and Astronautics, Harbin, China, 19-21 Jan. 2006.
5. Chou, M.C., Liaw, C.M., “Development of Robust Current 2-DOF Controllers for a Permanent MagnetSynchronous Motor DriveWith Reaction Wheel Load”, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 24, No. 5, May 2009.
6. Kenny, B.H., Santiago, W., “Filtering and Control of High Speed Motor Current in a Flywheel Energy Storage System”, Second International Energy Conversion Engineering Conference, Rhode Island, USA, August 16-19, 2004.
7. Altay, A., Tekinalp, O., “Spacecraft Energy Storage and Attitude Control”, Proceedings of the 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, Istanbul, Turkey, June 09-11, 2005.
8. Pan, Z.Y., Luo, F.L., “Steady State Reference Current Determination Technique for Brushless DC Motor Drive System”, IEE Proc.-Electr. Power Appl., Vol. 152, No. 6, November 2005.
9. Donescu, V., Neacsu, D.O., Griva, G., “Design of a Fuzzy Logic Speed Controller for Brushless DC Motor Drives”, ISIE ’96., Proceedings of the IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Varşova, Polonya, 1996.
10. Wu, H., Sun, X., Ji, Y., “Precise Speed Control of Brushless DC Motors Based on Optimal Control”, Proceedings of the 2008 IEEE/ASME – International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, Xian, China, July 2-5, 2008.
11. Rodriguez, F., Emadi, A., “A Novel Digital Control Technique for Brushless DC Motor Drives”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 54, No. 5, October 2007.
12. Dixon, J.W., Leal, I.A., “Current Control Strategy for Brushless DC Motors Based on a Common DC Signal”, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 17, No. 2, March 2002.
13. Krishnan, R., Electric Motor Drives, Prentice Hall, New Jersey, ABD, 2001.
14. Krishnan, R., Permenant Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives, CRC Press, New York, ABD, 2010.
15. Vukosavic, S.N., Digital Control of Electrical Drives, Springer, New York, ABD, 2007.
16. FAG Rolling Bearings, Schaeffler Group Industrial, Schweinfurt, Germany, 2006.
17. Pyrhönen, J., Jokinen, T., Hrabovcova, V., Design of Rotating Electrical Machines, John Wiley & Sons, West Sussex, UK, 2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com