精品感应电机无速度传感器直接转矩控制系统的设计毕业论文设计.docx
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精品感应电机无速度传感器直接转矩控制系统的设计毕业论文设计
徐州师范大学
本科生毕业论文(设计)
论文题目:
感应电机无速度传感器
直接转矩控制统的设计
毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明
原创性声明
本人郑重承诺:
所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:
日 期:
指导教师签名:
日 期:
使用授权说明
本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:
按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:
日 期:
摘要
1985年德国学者Depenbrock提出了异步电动机的直接转矩控制(DirectTorqueControl)变频调速思想,直接转矩控制技术作为继矢量控制之后出现的一种新型的现代交流电机控制技术,以其控制简单、鲁棒性强、动态性能好等优点日益受到更多的关注。
无速度传感器技术的优势使得它成为目前电机控制研究热点之一。
两者相结合构成的无速度传感器直接转矩控制系统也成为未来电机控制技术的发展方向之一。
本文正是针对这一技术进行了一些研究。
本文从异步电动机数学模型出发,根据传统直接转矩控制原理中电压矢量的选择方法,推导了一个优化的电压矢量选择表。
利用该电压矢量表,直接根据定子磁链的轴分量,结合当前的磁链位置查表得到磁链电压,再根据转矩误差信号得出当前的电压矢量,对逆变器的开关状态进行控制,产生适当的PWM信号,使电机的磁链沿近似六边形轨迹运动的同时获得高动态特性的转矩响应。
本文利用基于数字信号处理器(DSP)开发的硬件系统,对六边形磁链轨迹控制PWM方法和直接转矩控制方案进行了实验研究,实现了控制系统的稳定运行。
关键词:
直接转矩DSP电压矢量表
Abstract
ThestrategyofDirectTorqueControlisoneofthevariablefrequencyspeedcontrolscheme,whichwasdevelopedin1985byProf.Depenbrock.TheDirectTorqueControl(DTC)techniqueattractsmoreandmoreattentionafterVectoControltheorybecauseofitsrobustcharacteristic,simplerealizationandexcellentdynamicresponse.Theadvantagesofspeed-sensorlesstechniquehavemadeitbecomeafocusofcurrentmotorcontrolreseachworks.Withthecombinationofthesetwotechniques,speed-sensorlessDTCsystembecomeoneofthedirectionsformotorcontroltechniqueinfuture.Inthispaper,theschemeisinvestigatedthoroughly.
Onthebasisofthemathematicalmodelofinductionmachine,anoptimizedvoltagevectorselectiontablewasdeducedbasedonthetheoryofthetraditionDTC.Byutilizingthevectorselectiontable,wecangetitdirectlyfromthevoltagevectorselecttableafterweattainedthreevalues,thatis,thepfractionsofthestatorfluxandcurrentpositionofit.Accordingtothetorqueerrorsignal,wecangetthecurrentvoltagevectorunderwhichtheinverterwillproducerelevantPWMvoltagesignaltothemotorterminals.Highdynamicresponseoftorquecontroloftheinductionmotorisachievedasthestatorfluxmovesalongahexagonapproximately.WedevelopedahardwaresystembasedonDigitalSignalProcessor(DSP)andcarriedoutDTCexperimentonit,realizingthesuccessfuloperationofthesystem.
Keywords:
DTCDSPvoltagevectorselectiontable
摘要Ⅰ
AbstractⅡ
1绪论1
1.1概述1
1.2交流异步电机的控制策略分类1
2异步电机数学模型和电压空间矢量4
2.1异步电动机的数学模型4
2.2电压空间矢量11
3DSP芯片概述13
3.1DSP芯片的定义及分类13
3.2DSP芯片的发展历程15
3.3DSP芯片的应用16
4控制系统硬件设计17
4.1主电路的设计18
4.2控制回路设计22
4.2.1DSP控制板23
5系统软件设计25
5.1直接转矩控制的原理26
5.1.1定子磁链观测器27
5.1.2磁链和转矩的控制29
5.1.3磁链位置的判断31
5.1.4电压矢量选择表32
5.2主程序设计34
5.3子程序设计34
结束语37
[参考文献]38
1绪论
1.1概述
现代电气传动技术以电机为控制对象、微处理器为控制核心、电力电子功率变换装置为执行机构,在自动控制理论的指导下组成电气传动控制系统以达到控制电机转速或位置的目的。
直流电机存在结构复杂,使用机械换向器和电刷,使它具有难以克服的固有的缺点,如造价高、维护难、寿命短、存在换}句火花和电磁干扰,电机的最高转速、单机容量和最高电压都受到一定的限制。
所以交流电机得以进入更多的领域并得到迅猛发展。
交流变频调速以其优异的调速和起、制动性能,高效率、高功率因数和节电效果,被国内外公认为最有前途的调速方式,成为当今节电、改善工艺流程以及提高产品质量和改善环境、推动技术进步的一种主要手段。
随着电力电子技术、微电子学、计算机技术、自动控制技术的迅速发展,电力传动领域正在发生着交流调速代替直流调速和计算机数字控制技术代替模拟控制技术的革命。
1.2交流异步电机的控制策略分类
V/F控制
当前异步电机调速总体控制方案中,V/F控制方式是最早实现的调速方式。
该控制方案结构简单,通过调节逆变器输出电压实现电机的速度调节,根据电机参数,设定V/F曲线,其可靠性高。
但是,由于其属于速度开环控制方式,调速精度和动态响应特性并不是十分理想。
尤其是在低速区域由于定子电阻的压降不容忽视而使电压调整比较困难,不能得到较大的调速范围和较高的调速精度。
异步电动机存在转差率,转速随负荷力矩变化而变动,即使目前有些变频器具有转差补偿功能及转矩提升功能,也难以实现0.5%的精度,所以采用这种V/F控制的通用变频器异步电机开环变频调速适用于一般要求不高的场合,如风机、水泵等机械。
若开发高性能专用变频控制系统,此种控制方式不能满足系统要求。
矢量控制
矢量控制是当前工业系统变频系统应用的主流,它是通过分析电机数学模型对电压、电流等变量进行解藕而实现的。
针对不同的应用场合,矢量控制系统可以分为带速度反馈的控制系统和不带速度反馈的控制系统。
矢量控制变频器可以分别对异步电动机的磁通和转矩电流进行检测和控制,自动改变电压和频率,使指令值和检测实际值达到一致,从而实现了变频调速,大大提高了电机控制静态精度和动态品质。
转速精度约等于0.5%,转速响应也较快。
但其需要进行复杂的数学计算以及速度传感器的安装,使得其稳定性大大的降低。
直接转矩控制
除以上两种调速方式之外,国际学术界比较流行的电机控制方案研究还有致力于直接控制电机输出转矩的直接转矩控制(DTC)。
将电机输出转矩作为直接拄制对象,通过控制定子磁场向量控制电机转速。
将直接转矩控制和矢量控制进行对比,单从原理上分析,直接转矩控制和矢量控制没有太大的区别。
直接转矩控制的特征是控制定子磁链,是直接在定子静止坐标系下,以空间矢量概念,通过检测到的定子电压、电流,直接在定子坐标系下计算与控制电动机的磁链和转矩,获得转矩的高动态性能。
它不需要将交流电动机化成等效直流电动机,因而省去了矢量变换中的许多复杂计算,它也不需要模仿直流电动机的控制,从而也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型,而只需关心电磁转矩的大小,因此控制上对除定子电阻外的所有电机参数变化鲁棒性良好,所引入的定子磁链观测器能很容易得到磁链模型,并方便地估算出同步速度信息,同时也很容易得到转矩模型,磁链模型和转矩模型就构成了完整的电动机模型,因而能方便地实现无速度传感器控制。
智能控制
在经典和各种近代的控制理论基础之上提出的控制策略都有一个共同点即控制算法都依赖于电机的数学模型,但当模型受到参数变化和扰动作用影响时,如何进行有效的控制,使系统仍能保持优良的动静态性能,便是人们需要研究的一个大课题。
智能控制就随之产生。
智能控制被认为是自动控制理论、运筹学、人工智能理论的综合,是主要根据人工智能理论更加精确的模拟电机的非线性性,以此确定智能控制输出模型的输出量大小,进而确定功率控制器开关模式。
得到实际应用的智能控制有专家系统、模糊控制、神经网络等,这将是电机控制的发展方向。
2异步电机数学模型和电压空间矢量
2.1异步电动机的数学模型
异步电动机的数学模型和直流电动机相比有着根本的的区别。
异步电动机的数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统。
其原因有:
第一,异步电动机定子有三个绕组,转子也可等效为三个绕组,每个绕组产生磁通时都有自己的电磁惯性,再加上机械系统的机电惯性,即使不考虑变频装置中的滞后因素,它至少也是一个七阶的系统;第二,在异步电动机中,磁通乘以电流产生转矩,转速乘以磁通得到旋转感应电动势。
由于这些因素都是同时变化的,在数学模型中就含有两个变量的乘积项,这样一来,即使不考虑磁路饱和等因素,数学模型也是非线性的;第三,异步电动机只有一个三相电源,磁通的建立和转速的变化是同时进行的,为了获得良好的动态性能,还希望对磁通施加某种控制,使它在动态过程中尽量保持恒定,才能发挥出较大的转矩。
在异步电机调速系统中,一般采用的数
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