基于矢量控制永磁同步电机模型建立.doc
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1、摘 要永磁同步电机由于体积小、重量轻、功率密度高,能够实现快速、准确的控制要求,在工业领域中被广泛应用。永磁同步电机控制系统是一个多变量、非线性、高耦合的非线性复杂系统,而研究先进控制算法的首要任务就是建立适合的永磁同步电机数学模型,并以此进行建模与仿真分析,因此,如何建立合适的永磁同步模型一直是研究永磁同步电机控制系统的基础。论文在分析了永磁同步电机的结构和工作原理的基础上,讨论了永磁同步电机控制系统的坐标变换,并给出了永磁同步电机基于ABC静止坐标系、静止坐标系和d-q旋转坐标系的数学模型,在此基础上,探讨了永磁同步电机的控制方法,给出了基于矢量控制的永磁同步电机控制方法。论文通过Matl
2、ab/Simulink,对永磁同步电机矢量控制系统进行了建模和仿真。仿真结果表明,论文所建模型正确,可以作为进一步研究永磁同步电机控制的基础模型。关键字 永磁同步电机,矢量控制,数学模型,MATLAB,仿真模型ABSTRACTPermanent magnet synchronous motor as small size, light weight, to achieve fast and accurate control requirements, has been widely used in various fields. While permanent magnet synchrono
3、us motor is a multi-variable, nonlinear, high-coupling system, to create a suitable mathematical model of permanent magnet synchronous motor is the first task of researching advanced control algorithm,and use modeling and simulation analysis,therefore,how to establish a suitable moedl for permanent
4、magnet synchronous is always the study fo permanent magnet synchronous motor control system based on.The issue bases on the introductin of the structure, type and working principle of the permanent magnet synchronous motor,giving permanent magnet synchronous motors static coordinate system based on
5、ABC, - stationary coordinate system and the d-q rotating coordinate system of the mathematical model ,on this basis,discussing the permanent magnet synchronous motor method,giving the control method based on vector control of permanent magnet synchronous motor.Using Matlab/Simulink simulation, issue
6、 model and simulate the permanent magnet synchronous motor vector control system.The resutl show that the model is correct,and can be further studied based on permanent magnet synchronous motor control model.Keyword:permanent magnet synchronous motor, vector control, mathematical model, MATLAB, simu
7、lation model 目 录1 绪论61.1永磁同步电机61.2 永磁同步电机控制系统81.3 本文主要工作92 永磁同步电机的工作原理和数学模型112.1 永磁同步电机的结构和类型112.2 永磁同步电机的工作原理112.3 坐标变换122.4 永磁同步电机的数学模型123 永磁同步电机的控制系统123.1 有传感器控制与无传感器控制123.2 矢量控制123.3 直接转矩控制144 永磁同步电机控制系统的建模和仿真224.1 Matlab/Simulink软件224.2 永磁同步电机的建模方法224.3 PI控制模块的建模和仿真244.4 坐标变换模块的建模和仿真254.5 SVPWM
8、模块的建模和仿真284.6 电机与逆变器模块的建模和仿真394.7 永磁同步电机控制系统的仿真305 总结与展望42参考文献43致谢44411 绪论永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,简称PMSM)是用稀土永磁体代替励磁绕组构成的一种新型的同步电机。它结构简单、体积小、重量轻、效率高、功率因数高,转子无发热问题,有大的过载能力,小的转动惯量和小的转矩脉动。PMSM无需电流励磁,不设电刷和滑环,因此使用方便,可靠性高。所以由PMSM组成的系统已广泛用于柔性制造系统、机器人、办公自动化和数控机床等领域1。控制电动机的关键是转矩的控制,然而感应电动机的
9、转矩与气隙主磁通,转子电流、转子内功率因数有关,而这些量都是转差率S的函数,它们相互藕合,互不独立,并且又都是难以控制的量。因此,要在动态中控制感应电机的转矩是比较困难的,对于同步电机,更是如此。于是各种新型控制策略的提出为永磁同步电机的动态控制起到了很大的作用,同时在实际运用中,出现的各种问题也为控制策略的进步与发展起到了重要的影响2。1.1 永磁同步电机1.1.1 永磁同步电机的发展美国、日本和德国是开发永磁同步电动机起步较早的国家。早在20世纪50年代,美国GE公司就研制了一批数百瓦的微型永磁同步电动机。那时,这种电机是在鼠笼转子中加装铁氧体永磁,但由于这种磁钢的磁能积和剩磁密度都很低,
10、其功率因数虽然提高较多,但效率提高较少;西德西门子公司,经过10多年的研究,采用不同的结构型式和铁氧体永磁材料,开发了多种用途的永磁同步电动机。例如用于化纤设备的高速永磁同步电动机,用于变频器供电的永磁同步电动机。1973年国际上出现了第一次能源危机,石油、燃料、电力不断涨价,能耗最严重的美国首当其冲。1975年联邦能源局对电动机的节能潜力和高效电动机的发展前景进行调查分析。1976年该公司提交了一份题为能量的效率与电动机的报告,引起了美国工业部门的广泛重视。一时间,许多电机厂、研究所和大学相继开发了高效率异步电动机(效率比一般异步电动机高),并纷纷研制高效率、高功率因数的永磁同步电动机和“功
11、率因数控制器”等各种节能装置。可见,永磁同步电动机是一种高效节能产品已成为人们的共识,并已引起世人的广泛关注。70年代后期,发展微型和小型永磁同步电动机已呈世界性趋势。60年代初期和70年代初期,第一代和第二代稀土钐钴永磁材料相继问世,钐钴材料的优异磁性能给永磁电机的发展注入了新的生机。但是,钐、钴均为稀有金属,产量极少,因此,钐钴磁钢的价格昂贵,使永磁同步电动机的价格也相应提高。1978年,法国CEM公司采用瑞士BBC公司生产的低稀土20钐钴磁钢,研制成功新型永磁同步电动机,电机的中心高63160mm,共8个机座号,功率0.3718.5kW,共10个规格。与三相异步电动机相比,该系列电机的效
12、率提高百分之四百分之十,其功率因数很高,功率因数平均提高0.072,电机价格约增高百分之三十五。这种电机特别适于大范围同步调速的化纤、纺织工业,也广泛用于水泵、风机等连续调速运转的机械。而超出的价格可以从12年电费的节省中得到补偿。我国对永磁同步电动机的研究起步较晚,但发展迅速。相继研制成功高效率、高起动转矩的稀土永磁同步电动机。1986年,上海电器科学研究所开发出化纤用外转子永磁同步电动机,这是一种用于涤纶、维纶长丝高速纺机,作变速卷绕头传动装置的专用电机,调速范围15009000rmin或150012720rmin,调速平稳,性能稳定,运行可靠。转矩有1.05Nm、2.35Nm、3.60N
13、m等13个规格,可替代进口电机3。1.1.2 影响永磁同步电机发展的因素(1) 高性能永磁材料的发展在1983年问世的钦铁硼永磁材料,由于磁特性和物理特性优异,成本低廉且材料来源有保证,所以在开发高磁场永磁材料(特别是钦铁硼永磁材料)方面具有十分有利条件,又由于我国的钦铁硼永磁材料特性水平为世界的先进水平,为永磁同步电机的发展提供了物质基础。永磁材料的发展极大地推动了永磁同步电动机的开发应用。在同步电动机中用永磁体取代传统的电励磁磁极的好处是不仅简化了结构,还消除了转子的滑环、电刷,实现了无刷结构,缩小了转子体积:省去励磁直流电源,消除了励磁损耗和发热。当今中小功率的同步电动机绝大多数已采用永
14、磁式结构。(2) 新型电力电子技术器件和脉宽调制技术应用电力电子技术是信息产业和传统产业间的重要接口,也是弱电与被控强电之间的桥梁。自1958年世界上第一个功率半导体开关晶闸管发明以来,电力电子元件已经历了第一代半控式晶闸管,第二代有自关断能力的半导体器件、第三代复合场控器件直至90年代出现的第四代功率集成电路IPM。由于半导体开关器件性能不断提高,容量迅速增大,成本大大降低,控制电路日趋完善,其极大地推动了各类电机的控制。70年代出现了通用变频器的系列产品,为交流电机的变频调速创造了条件。同时也对同步电动机而言解决了起动问题。对最新的永磁同步电动机,高性能电力半导体开关组成的逆变电路是其控制
15、系统中不可缺少的功率环节。(3) 电子技术和控制理论的发展集成电路和计算机技术是电子技术发展的代表,大规模集成电路和计算机技术的发展完全改变了现代永磁同步电动机的控制。随着电子技术的发展,各种集成化的数字信号处理器发展很快,性能日益改善,软件和开发工具越来越多,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,出现了专门用于电机控制的高性能、低价位的数字信号处理器。这使以单片机为核心的全数字控制系统取代模拟器件控制系统成为可能。计算机技术的应用除了实现复杂控制规律,便于故障监视、诊断和保护等功能外,还可以用于计算机辅助分析和数字仿真。集成电路和计算机技术的发展对永磁同步电动机控制技术起到了重
16、要的推动作用。它们的飞速发展也促进了电机控制理论的发展与创新4。1.1.3永磁同步电机的特点与优点(1) 永磁同步电机的特点l 电动机的转速与电源频率始终保持准确的同步关系,控制电源频率就能控制电机的转速。l 永磁同步电机具有较硬的机械特性,对于因负载的变化而引起的电机转矩的扰动具有较强的承受能力。l 永磁同步电机转子上有永久磁铁无需励磁,因此电机可以在很低的转速下保持同步运行,调速范围宽。(2)永磁同步电机的优点l 明显的节能效果。永磁同步电机用永磁体代替电励磁,无励磁损耗,由于定、转子同步,转子铁心没有铁耗,因此永磁同步电机的效率比电励磁同步电机和异步电机要高,而且不需要从电网吸取滞后的励
17、磁电流,从而节约了无功,提高了电机的功率因数。通过实验对比证明,永磁同步电机比异步电机节电,效率高。l 稀土永磁同步电机较异步电机尺寸大大减少,成为高密度、高效率的电机。l 转子结构大大简化,提高了电机运行的稳定性。1.2 永磁同步电机控制系统永磁同步电机控制的出现是永磁电机发展过程中两种不同开发路线汇合的结果。一条路线是早期发展的可直接起动的带有转子鼠笼绕组的永磁电动机,这种电机是为直接由公用交流电网供电的方式运行设计的。这种特殊类型的混合式永磁同步电机的出现可以追溯至50年代,主要应用于一些重要的工业设备,如纺织生产线,这里需要大量的电动机以相同额定速度运行。在其后的70年代,经过设计改进
18、的直接起动型永磁同步电动机,采用了铁氧体和稀土材料,具有很好的效率特性,但其成本高于异步电动机而未能广泛使用。第二条发展路线的标志是永磁直流伺服电动机开始取代传统的带励磁绕组的直流电动机。这种永磁直流伺服电动机在60年代已经用于高性能机床的伺服机构。此时,高强度稀土永久磁铁已有效使用。最后在 70年代,这两条路线汇合在一起,产生了无转子鼠笼的永磁同步电动机,它与调频逆变器结合在一起实现了高性能的运动控制。首先开发的是梯形永磁同步电动机,这种结构可以简化控制装置,此后在70年代后期以及80年代,高性能的正弦波永磁同步电机控制系统开始飞速发展。70年代末以来,随着电力电子学、微电子学、传感技术、永
19、磁技术和控制理论的惊人发展,永磁控制系统的研究和应用取得了举世瞩目的发展,已具备了宽调速范围、高稳态精度、快速动态响应及四象限运行等良好性能,其动态、静态性能已可以和直流控制系统相媲美。并且随着永磁材料性能的大幅度提高和价格的降低,其在工业自动化领域中的应用将越来越广泛5。永磁同步电机的一大主要特点为转速与电源频率同步,因此可采用变压变频(Variable Voltage Variable Frequency)实现调速,为了提高控制的性能和降低成本,VVVF控制策略得到了巨大发展,新型的控制策略也不断提出。(1) 转速开环恒压频比控制:该控制方法从电机的稳态特性推导得出。其只要求控制变量的幅值
20、,而且反馈量是与给定量成正比的直流量,追究本质是一种标量控制。所以控制原理与结构简单,成本低,容易实现,能满足一定的调速要求,恒压频比控制在实际运用中仍广泛使用。但由于采用单变量系统的控制,稳定性能不高,动态性能不够理想,参数难以设计等缺点也十分明显。(2) 矢量控制:该控制方法是将交流电机和直流电机分析、对比来解释其工作原理的,并由此创造了交流电机等效直流电机控制的首例。矢量控制使人们看到交流电机控制复杂,却依旧可以实现电磁转矩、电机磁场独立控制的本质。(3) 直接转矩控制:该控制方法是在空间矢量调速理论的基础上发展起来的一种新型交流电动机调速策略,其在异步电动机调速系统中的应用已经比较成熟
21、 ,但在永磁同步电动机控制系统中的应用研究相对滞后。由于永磁同步电动机具有诸多优点,应用日益广泛,因此直接转矩控制在永磁同步电动机中的应用研究成为当前运动控制研究的热点课题6。1.3 本文主要工作(1) 了解永磁同步电机的结构,工作原理,坐标变换,在此基础上建立其在三相定子坐标系,静止坐标系,旋转坐标系上的数学模型。(2) 介绍了永磁同步电机的有传感器和无传感器的控制系统,对矢量控制系统进行了详细的分析,并针对其矢量控制框图对控制过程的流程进行了简述。(3)利用Matlab/Simulink对矢量控制中各个模块的模型进行建立和仿真,并观测其输入输出波形,在此基础上对各个模块加以连接,得出矢量控
22、制框图,并适当调节其参数,验证里矢量控制系统的合理性。介绍了永磁同步电机和控制系统的发展,对课题有了一定的理论基础。在此基础上,规划了课题所要研究的内容和研究的方向,并制定了所对应的计划,为后续的研究拟定了整体框架。2 永磁同步电机的工作原理和数学模型2.1 永磁同步电机的结构和类型永磁同步电动机主要由定子和转子两大部分组成。永磁同步电动机的定子是指电动机在运行状态下静止不动的部分,其与异步电动机定子结构相似,主要是由硅钢片、三相对称的绕组、固定铁心的机壳及端盖部分组成。永磁同步电动机的转子是指电动机在运行状态下可以自由旋转的部分,采用永磁材料组成,如钦铁硼等。这样的永磁稀土材料具有很大的剩磁
23、和矫顽力,加上它的磁导率与空气磁导率相仿,对于径向结构的电动机交轴和直轴磁路磁阻都很大,可以很大程度上的减少电枢反应。永磁同步电机转子按其形状可以分为两类:凸极式和隐极式(见图2-1)。它们的根本不同在于转子磁极所在位置,凸极式是将永磁铁安装在转子轴的表面,因为永磁材料的磁导率很接近空气磁导率,所以在交轴(q轴)和直轴(d轴)上的电感基本相同。隐极式转子则是将永磁铁嵌入在转子轴的内部,因此交轴的电感大于直轴的电感,并且,除了电磁转矩外,还有磁阻转矩存在7。 (a)凸极式 (b) 隐极式图2-1 永磁同步电机的分类2.2 永磁同步电机的工作原理当A相控制绕组通电,B相和C相断电时,同步电动机的气
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