异步电机变频调速系统的设计.docx
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1、目录1绪论1.1交流电机控制系统的发展和现状1.2异步电机系统控制策略2 PWM逆变器的电流滞环控制原理2.1电流控制原理与方案比较2.1.1斜坡比较PI电流控制器原理2.1.2预测电流控制器的原理2.1.3电流滞环控制器的基本原理2.2基本电流滞环控制器的分析2.3.1同步开关法2.3.2正弦滞环宽度法2.3.3自适应滞环宽度法2.3.4基于锁相环的方法2.3.5基于矢量变换的方法2.3.6其它方法2.4电流滞环控制方案选择3电流滞环控制的异步电机变频调速系统的实现3.1主电路设计3.2检测电路设计 1绪论1.1交流电机控制系统的发展和现状 电机控制系统主要分为速度控制和位置控制两大类。传统
2、的电气传动系统一般指速度控制系统,广泛应用于机械、矿山、冶金、化工、纺织、造纸、交通等工业部门。位置(伺服)系统,也就是运动控制系统是指通过伺服驱动装置将给定指令变成期望的机构运动直流电机由于控制简单、调速平滑、性能良好,一直占据主导地位,然而,直流电机结构上存在的机械换向器和电刷,使其具有一些难以克服的固有缺点,如造价偏高,维护困难,寿命短,单机容量和最高电压都受一定限制等等。交流电机(特别是异步电机)具有结构简单、坚固、运行可靠的特点,在单机容量、供电电压和速度极限等方面均优于直流电机。从20世纪30年代起,不少国家就开始进行无换向器电机控制系统的研究,但是由于条件限制,进展不大。20世纪
3、70年代初,在工业化国家,经济型交流电机调速装置已大量地使用在风机、泵类负载中,成为重要的节能手段。同时随着电力电子技术和微电子技术的迅速发展,高性能的交流电机控制系统也出现了,经过近几十年的不断努力,性能得到很大改普,成本还在下降。人们期望随着技术的不断成熟,它将在几乎所有工业应周领域中取代直流电机控制系统。 经过大约30年的发展,交流电气传动已经上升为电气传动的主流,从数百瓦的家用电气直到数千千瓦级乃至数万千瓦级的调速传动装置,可以说无所不包的都可以用交流调速方式来实现。交流调速已经从最初的只能用于风机、泵类的调速过渡到针对各类高精度、快响应的高性能指标的调速控制。 目前人们所说的交流调速
4、传动,主要是指采用电子式电力变换器对交流电机的变频调速传动,它得益于如下一些关键技术的突破性进展,它们是新型电力电子器件和脉宽调制控制技术、矢量控制技术和现代控制理论、计算机技术、新型电机和无机械传感器技术。 1)新型电力电子器件和脉宽调制(PWM)控制技术 电力电子器件的不断进步,为交流电机控制系统的完善提供了物质保证,尤其是新的可关断器件的实用化,使得高频化PWM技术成为可能。目前,电力电子器件正向高压、大功率、高频化、组合化和智能化方向发展。 典型的电力电子变频装置有电流型、电压型和交-交型三种。电流型变频器的优点在于给同步电机供电时可实现自然换相,并且容量可以做得很大。但对于应用广泛的
5、中小型异步电机来说,其强迫换相装置则显得过于笨重。因此,PWM电压型变频器在中小功率电机控制系统中无疑占主导地位。目前已有采用MOSFET和IGBT的成熟产品,其开关频率可达到15-20kHz,实现无噪声驱动值得注意的是国外正在加紧研制新型变频器,如矩阵式变频器,串、并联谐振式变频器等也开始进入实用阶段,预示着新一代电机控制系统即将产生。 2)矢量控制技术和现代控制理论 交流电机是一个多变量、非线性的被控对象,过去的电压/频率协调控制都是从电机的稳态方程出发研究其控制特性,动态控制效果均不理想。20世纪70年代初提出的用矢量变换的方法研究电机的动态控制过程,不但控制各变量的幅值,同时控制其相位
6、,并利用状态重构和估计的现代控制概念,巧妙地实现了交流电机磁通和转矩的重构和解耦控制,从而促进了交流电机控制系统走向实用化。此外,为了解决系统复杂性和控制精度之间的矛盾,又提出了一些新的控制方法,如直接转矩控制、电压定向控制和定子磁场定向控制等。尤其自从计算机用于实时控制之后,使得现代控制理论中的各种控制方法得到应用,如二次型性能指标的最优控制和双位模拟调节器控制可提高系统的动态性能,状态观测器和卡尔曼滤波器可以获得无法实畏的状态信息,自适应控制则能全面地提高系统的性能。 3)计算机技术 随着微电子技术的发展,数字式控制处理芯片的运算能力和可靠性得到了很大提高,这使得以单片机为控制核心的全数字
7、化控制系统取代以前的模拟器件控制系统成为可能。计算机的应用主要体现在两个方面,一是控制用微机,交流电机数字控制系统既可用专门的硬件电路,也可以采用总线形式,如STD、VME、Multibusll和II、GEISPAC总线等,加上通用模板或单片微机模板组成最小目标系统,对高性能运动控制系统来说,由于控制系统复杂,要求存储多种数据和快速实时处理大量信息,可采用微处理机加数字信号处理器(DSP)的方案,除实现复杂的控制规律外,也便于故障监护、诊断和保护、人机对话等功能的实现。计算机的第二个应用就是数字仿真和计算机辅助设计(CAD),仿真时如发现系统性能不理想,则可用人机对话的方式改变控制器的参数、结
8、构以至控制方式,直到满意为止。这样得到的参数可直接加在系统上,避免了实际调试的盲目性以及发生事故的可能性。 4)新型电机和无机械传感器技术 各种交流控制系统的发展对电机本身也提出了更高的要求。电机设计和建模有了新的研究内容,诸如电机阻尼绕组的合理设计以及笼条的故障检测等问题。为了更详细的分析电机内部过程,多回路理论应运而生。为了对电机实现计算机实时控制,一些简化模型也脱颖而出。目前在小功率运动控制系统中得到重视和广泛应用的是永磁同步电机。 一般来说,为了满足高性能交流传动的需要,转速闭环控制是必不可少的。为了实现转速和位置的反馈控制,须用测速发电机或光电码盘(增量式或绝对式)来检测反馈量,对于
9、方波同步电机控制系统来说,还需要检测磁极位置。目前,同时满足上述全部要求的传感器件无疑是解算器(Resolver)了。但由于速度传感器的安装带来了系统成本增加、体积增大、可靠性降低、易受工作环境影响等缺陷,使得成本合理、性能良好的无速度传感器交流调速系统成为近年来的一个研究热点。该技术是在电机转子和机座上不安装电磁或光电传感器的情况下,利用检测到的电机电压、电流和电机的数学模型推测出电机转子位置和转速的技术,具有不改造电机、省去昂贵的机械传感器、降低维护费用和不怕粉尘与潮湿环境的影响等优点。1.2异步电机系统控制策略 异步电机采用矢量控制技术及新的控制方法后,系统性能均人大提高,可望取代直电机
10、在电气控制领域中的主导地位。目前典型的已经应用或正在研究的高性能异步电机控制系统有以下几种。 1)坐标变换矢量控制系统 所谓矢量控制,即不但控制被控量的大小,而且要控制其相位。在Blascheke提出的转子磁场定向矢量控制系统中,通过坐标变换和电压补偿,巧妙地实现了异步电机磁通和转矩的解耦和闭环控制。此时参考坐标系放在同步旋转磁场上,并使d轴和转子磁场方向重合,于是转子磁场q轴分量为零。电磁转矩方程得到简化,即在转子磁通恒定的情况下,转矩和q轴电流分量成正比,因此异步电机的机械特性和他励直流电机的机械特性完全一样,得到方便的控制。为了保持转子磁通恒定,就必须对它实现反馈控制,因此人们想到利用转
11、子方程构成磁通观测器。由于转子时间常数Tr随温度上升变化范围比较大,在一定程度上影响了系统的性能,目前提出了很多Tr实时辨识方法,使系统的动静态特性得到一定提高。 2)转差频率矢量控制系统 有时为简化控制系统的结构,直接忽略转子磁通的过渡过程,即在转子方程中,令于是得到定子电流M轴分量,而定子电流T轴分量可直接从转矩参考值,即速度调节器的输出中求得,这样构成的系统,磁通采用开环控制,结构大为简化,且很适合电流型逆变器或电流控制PWM电压源型逆变器供电的异步电机控制系统。进一步简化,即只考虑稳态方程后,还可得出转差频率控制系统和开环的电压频率恒定控制系统,其精度虽然不高,但在量大面广的风机、水泵
12、负载调速节能领域中得到广泛应用。 3)直接和间接转矩控制系统 直接转矩控制法是直接在定子坐标系上计算磁通的模和转矩的大小,并通过磁通和转矩的直接跟踪,即双位调节,来实现PWM控制和系统的高动态性能。从转矩的角度看,只关心转矩的大小,磁通本身的小范围误差并不影响转矩的控制性能。因此,这种方法对参数变化不敏感。此外,由于电压开关矢量的优化,降低了逆变器的开关频率和开关损耗。电压定向控制是在交流电机广义派克方程的基础上提出一种磁通和转矩间接控制方法。这种方法把参考坐标系放在同步旋转磁场上,并使d轴与定子电压矢量重合,并根据磁通不变的条件,求得其动态控制规律,间接控制了定转子磁通和电机的转矩。为了实现
13、上述控制规律,须观测某些派克方程状态变量。此控制规律不但避免了传统矢量控制系统中繁杂的坐标变换,还可使磁通和转矩的控制完全解耦,因此,在此基础上可方便地实现速度和位置控制。2 PWM逆变器的电流滞环控制原理 异步电机的转子磁场定向控制经过20余年的不断完善,已发展成为一种应用广泛且性能良好的交流调速方式。转子磁场定向控制是通过对两个正交电流分量iml、itl的控制来达到间接的控制转矩的目的,因此电流控制在系统占据关键位置,它直接影响电机调速系统的性能。2.1电流控制原理与方案比较 异步电机的控制性能主要取决于转矩或电流的控制质量(在磁通恒定的条件下),为了满足电机控制良好的动态响应,并在极低转
14、速下亦能平稳运行这一要求,经常采用电流的闭环控制。选择电流作为被控变量可以消除定子电流的过渡过程(定子电阻、定子电感以及感应反电动势)的影响,其基本原理是:在进行定子磁场定向时,电磁转矩和磁通解耦后直接受控于定子电流的转矩分量和磁通分量,通过控制定子电流就能有效地控制转矩和磁通。另外,电流控制器在一定意义上可看成具有理想电流源的特性,可以不考虑电机的定子侧由于电阻、电感或反电动势造成的动态行为,使控制系统的阶数较低,同时也降低了控制环节的复杂性。由于交流电流调节器必须控制定子电流的幅值和相位,所以交流传动的电流调节器比直流传动的复杂。北外,稳态电流是交流而不是直流电流,所以若将在直流传动中使用
15、的常规比例积分控制(PI控制)直接应用到交流并不能产生与直流传动电流调节器相比的性能。交流传动电流调节器形成整个运动控制的内环,所以它必须有更宽的带宽且有必要具有零或接近零的稳态误差。 无论电流源型逆交器(CSI)还是电压源型PWM逆变器的可以按可控电流方式工作。电流源型逆变器本来就是电流源,它能够适应可控电流运行。与CSI相比,电压源型PWM逆变器需要更复杂的电流调节器,但它可提供更宽的带宽并可消除电流谐波,而且几乎无例外地作为运动控制的应用。电流控制电压源型PWM逆变器由通常 的电压源型PWM逆变器和电流控制环组成,使变频器输出可控的正弦波电流,其原理框图如图3-1所示。 图2-1 电流控
16、制PWM逆变器基本框图 基本的控制方法是:给定三相正弦电流信号ia*、ib*、ic*分别与电流传感器实测的逆变器三相输出电流信号ia、ib、ic相比较,其差值通过电流控制器控制PWM逆变器相应的功率开关器件,若实际电流大于给定值,则通过逆变器使之减小:反之,则增加。这样,实际输出电流将基本按照给定的正弦波电流变化,变频器输出的电压仍为PWM波形。功率开关器件的开关频率越高,电流动态性能就越好。目前,大多数系统采用的电流调节器,其开关频率或是近乎固定的或至少是有界的。 电流控制器是电流控制PWM逆变器的核心,它有许多形式,都具有控制简单、动态响应快和电压利用率高的特点。目前常见的有三大类:斜坡比
17、较PI电流控制器(PI Currcnt Controller with Ramp Comparison)、预测电流控制器(Predictive CurrentController)和电流滞环控制器(Hysteresis Current Controller)。2.1.1斜坡比较PI电流控制器原理 斜坡比较PI电流控制器输出的开关信号的频率是固定的,图3-2为其基本原理图。它是一种带电流反馈的异步三角载波正弦PWM调制器,将实际电流与给定电流的误差值经过PI控制器产生电压给定值,电压给定值与三角波相比较来获得开关信号。当电压给定信号大于三角波信号时TA+为l,反之,TA_为l。逆变器的功率开关器
18、件被强制以三角波的频率进行开关动作,产生与来自PI控制器的电压给定信号成比例的输出电压。互锁电路是用来保护功率开关器件的,防止上下桥臂直通而损坏开关管。 斜坡比较PI电流控制器存在一些问题,比如专电流误差信号的变化率大于三角波的变化率时,电流误差信号将多次穿越三角波,导致开关频率增大。另外,它还有一个内在的问题,电流的幅值和相位有一定误差。图22用于逆变器一相的基本PI电流控制器,斜坡比较PTVM2.1.2预测电流控制器的原理预测电流控制方法的原理如图3-3所示,是指在固定的采样周期T内,根据电机模型计算出的逆变器最优控制电压矢量,再选择合适的电压空间矢量,以决定三相桥臂各功率开关器件的开关状
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