Revisão sobre as principais técnicas de controle para motores de indução

Autores

DOI:

https://doi.org/10.5902/2179460X40520

Palavras-chave:

Motor de Indução, Controle Vetorial, DFOC, IFOC

Resumo

Este trabalho apresenta o estado da arte das principais técnicas de controle para motores de indução. Primeiramente, apresenta-se
um breve histórico sobre o desenvolvimento das técnicas de controle, destacando suas dificuldades e avanços. Posteriormente,
aprofunda-se sobre o funcionamento das técnicas de controle escalar e controle por campo orientado (direto e indireto) apontando
as principais vantagens e desvantagens de cada uma, bem como os trabalhos desenvolvidos na área.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Leonardo Stefanello Uliana, Universidade Federal de Santa Maria, Cachoeira do Sul, RS

Universidade Federal de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Brasil

Celso Becker Tischer, Universidade Federal de Santa Maria, Cachoeira do Sul, RS

Universidade Federal de Santa Maria, Cachoeira do Sul, Brasil

Referências

Abdel-Khalik, A. S., Hamdy, R. A., Massoud, A. M., AHMED, S. (2018). Postfault control of scalar (v/f) controlled asymmetrical

six-phase induction machines. IEEE Access, 6, 59,211–59,220.

Bennassar, A., Abbou, A., Akherraz, M., Barara, M., Essalmi, A., Zahraout, Y. (2014). Improvement performance of sensorless

direct field oriented control induction motor drive with fuzzy logic controllers. Department of electrical engineering, Mohamed

V University.

Blascke, F. (1972). The Principle of Field Orientation as Applied to the New Transvektor Closed-Loop Control System for

Rotating-Field Machines. Siemens Review, 39(5), 217–220.

Chapman, S. J. (2013). Fundamentos de Máquinas Elétricas, 5

o edn. AMGH Editora Ltda..Consoli, A., Scarella, G., Testa, A. (2004). Slip-frequency detection for indirect field-oriented control drives. IEEE Transactions on Industry Applications, 40(1), 194–201.

Ferdiansyah, I., Purwanto, E., Windarko, N. A. (2016). Fuzzy Gain Scheduling of PID (FGS-PID) for Speed Control Three Phase Induction Motor Based on Indirect Field Oriented Control (IFOC). EMITTER International Journal of Engineering Technology, 4(2).

Gastaldini, C. C. (2008). Controle de Velocidade Sensorless de motores de indução trifásicos sujeitos a distúrbios de torque.

Guzinski, J., Abu-Rub, H. (2013). Speed sensorless induction motor drive with predictive current controller. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 60(2), 699–709.

Krause, P., Wasynczuk, O., Sudhoff, S., Pekared, S. (2013).

Analysis of Electric Machinery and Drive Systems. IEEE Press Series on Power Engineering. Luo, Y., Chen, W. (2012). Sensorless stator field orientation controlled induction motor drive with a fuzzy speed controller.

ELSEVIER, Computers and Mathematics with Applications.

McCoy, G. A., Douglass, J. G. (2014). Premiun Efficiency Motor Selection Motor Selection and Application Guide. Whashington

State University Energy Program.

Mengoni, M., Zarri, L., Tani, A., Serra, G., Casadei, D. (2008). Stator flux vector control of induction motor drive in the field

weakening region. IEEE Transactions on Power Electronics, 23(2), 941–949.

MuseuWEG (2018). A história do motor elétrico que você precisa conhecer. URL https://museuweg.net/blog/

a-historia-do-motor-eletrico/.

Ouanjli, N., Motahhir, S., A., D., Ghzizal, A., Chebabhi, A. (2018). Improved DTC stratagy of doubly fed induction motor using

fuzzy logic controller. ELSEVIER Energy Reports.

Pinheiro, D. D. (2016). Análise e Proposição de Estratégia de Estimação e Controle de Velocidade para Motores de Indução

Trifásicos.

Rafajlovski, G., , Digalovski, M. (2018). Controlling Induction Motors. International Conference on Information Technologies.

Reginatto, R. (1993). Controle por campo orientado do motor de indução com adaptação de parâmetros via mrac.

Sabir, A., Ibrir, S. (2018). Induction motor speed control using reduced-order model. Automatika, 59(3-4), 271–285.

Santos, T. H. d. (2013). Scalar control of an induction motor using a neural sensorless technique. ELSEVIER, Electric Power

Systems Research.

Shreiner, R. T., Kostylev, A. V., Shilin, S. I., Khabarov, A. I. (2012). Optimization of a Variable-Frequency Induction Motor Drive

with a Scalar Control System. Elektrotekhnika, pp. 25–29.

Ciência e Natura 8

Stojic, D., Milinkovic, M., Veinovic, S., Klasnic, I. (2015). Improved stator flux estimator for speed sensorless induction motor

drives. IEEE Transactions on Power Electronics, 30(4), 2363–2371.

Sun, W., Gao, J., Yu, Y., Wang, G., Xu, D. (2016). Robustness improvement of speed estimation in speed-sensorless induction

motor drives. IEEE Transactions on Industry Applications, 52(3), 2525–2536.

Takahashi, I., Noguchi, T. (1986). A new quick-response and high-efficiency control strategy of an induction motor. IEEE

Transactions on Industry Applications, IA-22(5), 820–827.

Trzynadlowski, A. M. (2000). Control of Induction Motors. Academic Press Series in Engineering.

Zev, K., Ali, Z., Saleem, K., Uddin, W., Javed, M. A., Christofides, N. (2016). Indirect field-oriented control of induction motor

drive based on adaptive fuzzy logi controller. CrossMark.

Zheng Zhang, HuangshengXU, Xu, L., Heilman, L. E. (2006). Sensorless direct field-oriented control of three-phase induction

motors based on "sliding mode"for washing-machine drive applications. IEEE Transactions on Industry Applications, 42(3),

–701.

Downloads

Publicado

2020-02-07

Como Citar

Uliana, L. S., Gastaldini, C. C., & Tischer, C. B. (2020). Revisão sobre as principais técnicas de controle para motores de indução. Ciência E Natura, 42, e18. https://doi.org/10.5902/2179460X40520

Artigos mais lidos pelo mesmo(s) autor(es)