基于C8051F350单片机同步电动机励磁控制系统设计.doc
《基于C8051F350单片机同步电动机励磁控制系统设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于C8051F350单片机同步电动机励磁控制系统设计.doc(52页珍藏版)》请在沃文网上搜索。
1、摘 要I1.1 课题研究背景和意义III1.1.1课题研究背景III1.1.2 课题研究的目的和意义III1.2论文主要内容12.1 同步电动机工作原理32.2 同步电动机的V形曲线43硬件系统设计63.1系统整体设计63.2 新华龙C8051F350高性能16位单片机介绍83.3 A/D转换器及D/A输出113.4 信号采集系统123.4.2 LF398采样保持器183.5脉冲发生及控制器203.5.1控制芯片TCA785213.5.2 同相比例运算放大电路243.6 三相桥可控整流电路分析253.8 显示283.9 调试中出现问题及解决方法304 软件设计314.1主程序设计324.2 信
2、号采集傅式算法324.3 定时器中断子程序控制344.4 A/D转换364.5 D/A控制365 总结与展望385.1总结38致谢39附录1 c8051f350单片机系统原理图41附录2 信号调理电路原理图42附录3 同相比例运算放大器及TCA785原理图43附录4 主程序44附录5 定时器中断子程序48附录6 A/D转换子程序49附录7 毕业设计成品照片50摘 要同步电动机广泛应用于石油、煤炭、电力、水利、供汽等诸多领域中,励磁系统在同步电动机的控制具有重要作用,而传统的励磁技术存在设备故障率高、性能不稳定等缺陷,使同步电动机频繁损坏,直接影响企业的生产,本设计针对传统励磁系统中存在问题进行
3、改进,提高同步电动机运行的稳定性。本设计仔细研究了同步电动机励磁系统的工作原理,利用新华龙C8051F350高性能16位单片机设计主控核心,以TCA785作为脉冲发生器,并以LCD12864作为显示模块,采用交流采样傅式算法设计了无刷同步电机的励磁系统,对传统励磁系统进行改进。通过数学推导、硬件实验以及波形分析得出此设计系统较传统励磁系统具有采样精度高,移相范围广,显示直观等优点,且系统模块化程度较高,易于控制,证明了此设计的可实施性。关 键 词: 同步电动机,励磁控制, TCA785, C8051F350研究类型: 应用研究 1 绪论1.1 课题研究背景和意义1.1.1课题研究背景目前,国内
4、外的同步电动机励磁系统的控制与保护电路大多仍采用模拟元器件组成,本身存在很大的缺点,从而导致电网电压或负载变化时不能很好地维持在额定功率因数下运行,为解决此问题采用同步电动机励磁系统微机化。实现恒励磁电流和恒功率因数工作方式,以及作为调试及试验条件下的恒角工作方式。同步电动机广泛应用于石油、化工、煤炭、冶金、电力、水利、城市供水、供汽等诸多领域中,一方面它为工业企业提供源源不断的动力; 另一方面它向电网发送无功功率,改善电网质量。对同步电动机的控制,是通过调节其励磁装置来完成,而传统的励磁技术存在严惩缺陷,使同步电动机频繁损坏,直接影响企业的生产,给企业带来巨大的损失。随着数字化控制技术和半导
5、体可控硅整流技术的发展,新的励磁技术不断完善,淘汰及改造传统励磁装置的任务尤为迫切。1.1.2 课题研究的目的和意义随着生产的不断发展,电力供需矛盾越来越突出,然而电能浪费现象也很严重,主要表现在工业技术装备水平和管理水平比较落后,线路功率因数低,用电设备效率低,能源消耗高。同步电动机与异步电动机相比具有独特的优点,可以通过调节电动机的励磁电流来改变其无功电流和无功功率的消耗。因此,同步电动机可以在功率因数时,或者在功率因数超前的情况下运行,是理想的节能型电力拖动设备。本课题的主要目的是通过分析同步电机的励磁系统的工作原理以及控制规律,设计同步电机的励磁系统的控制器。控制器是励磁系统工作的重要
6、组成环节。通过开发试制控制器来分析励磁系统的工作性能,并且提出改善和提高励磁系统性能的方案。III现用同步电动机的励磁装置大部分是老产品,励磁电流的大小是用感应调压器调节电压实现的。该设备不仅体积大、笨重,而且调压器要消耗大量电能。同步电动机能发送无功功率,支持电网电压,有助于充分利用电能,过载能力强、功率因数高、转速不变以及转矩受电源电压影响较小等优点,实现电动机励磁的微机控制在当今是非常急迫的,需求空间很大。1.2论文主要内容 论文首先对同步电动机工作原理进行分析,引入励磁控制系统,主要由信号采集通道、单片机主控系统、移相脉冲输出单元组成,将每个部分模块化以便于理解设计理念。 以C8051
7、F350单片机为核心进行同步电动机励磁控制系统设计,主要包括信号调理电路、LF398采样保持器、电压放大电路和TCA785芯片触发脉冲的发生器。 软件程序基于交流傅式算法对电网信号进行采样和计算,由D/A输出与电网功率因数相对应得电压,对TCA785芯片触发脉冲的发生器进行移相控制。本设计中加入显示部分,利用LCD12864液晶显示模块可以方便的观察系统的运行状态,更好的进行控制及保护。2 2 同步电动机的励磁系统工作原理2.1 同步电动机工作原理 同步电动机转子转速与定子旋转磁场的转速相同的交流电动机。其转子转速n与磁极对数p、电源频率f之间满足n=f/p。转速n决定于电源频率f,故电源频率
8、一定时,转速不变,且与负载无关。同步电动机具有运行稳定性高和过载能力大等特点。常用于多机同步传动系统、精密调速稳速系统和大型设备(如轧钢机)等。 同步电动机是属于交流电机,定子绕组与异步电动机相同。它的转子旋转速度与定子绕组所产生的旋转磁场的速度是一样的,所以称为同步电动机。正由于这样,同步电动机的电流在相位上是超前于电压的,即同步电动机是一个容性负载。为此,在很多时候,同步电动机是用以改进供电系统功率因数。当在定子绕组通上三相交流电源时,电动机内就产生了一个旋转磁场,鼠笼绕组切割磁力线而产生感应电流,从而使电动机旋转起来。电动机旋转之后,其速度慢慢增高到稍低于旋转磁场的转速,此时转子磁场线圈
9、经由直流电来激励,使转子上面形成一定的磁极,这些磁极就企图跟踪定子上的旋转磁极,这样就增加电动机转子的速率直至与旋转磁场同步旋转为止。下面由同步电动机的等效电路图进行分析: 图2.1 同步电动机的等效电路图由同步电动机的等效电路图的到同步电动机的基本方程: 由基本方程画出时空相-矢量图: (a) (b)(c) 图2.2 同步电动机的时空相-矢量图将上图相互比较,只是电流相量的方向以及阻抗的相量的方向变反了,其他的相-矢量的方向一致。这是由于电动机惯例和发电机惯例相比较,电动势和电压的正方向没变,空间坐标+A的位置也没变,所以相应的电动势及磁动势的方向也不变,只是这是电枢磁动势和电流的方向相反,
10、即产生了负磁动势。2.2 同步电动机的V形曲线 电流正方向改变后,角就小于90度了,如果算出电功率为正值,表示电动机从电源吸收电功率;若为负值,为发出电功率。对于无功功率, 若算出为正值,表示电动机从电源吸收无功功率;若为负值,为发出无功功率。(a)图为过励磁电流情况, 0,无功功率为正值,即同步电动机从电源吸收无功功率;三种励磁电流情况下的有功功率均为正值,说明点击从电源吸收有功功率。在某一固定负载下,改变它的励磁电流,找出它的电枢电流的变化曲线,当保持另一恒定负载改变励磁电流,又可得到另一条曲线,这就是电动机的V形曲线。图2.3同步电动机的V型曲线图2.3中Pm1Pm2Pm3Pm,把各条V
11、形曲线上功率因数相同的点连接,得到等功率因数线,在图中的点,电枢电流最小;电枢电流增大,还可总结出,比正常励磁电流小的情况,功率因数是滞后性的,相反的情况,功率因数是超前的。得到等功率因数线之后各个运行点的功率因数就可以大致估计得到,过分减小励磁电流,同步电动机运行就要进入不稳定区域,影响电机的正常运行。由此可以总结出励磁控制对于同步电动机的运行情况起着重要的作用 3硬件系统设计3.1系统整体设计 同步电动机由6KV电网电源给电机定子供电,转子励磁电流由独立的三相电源经晶闸管整流桥整流供电,这构成了系统主回路。互感器进行一次降压,变压器二次降压送入信号调理电路,信号调理输出接采样保持器构成了控
12、制回路的输入通道。单片机D/A输出经电压放大电路送到TCA785的移相控制端构成控制回路的输出通道。以下给出了系统整体框图: 图3.1 系统整体硬件框图励磁系统一般由两部分构成:第一部分是励磁调节器部分,通过测量、比较、计算等环节控制励磁功率的大小是;第二部分励磁功率部分,向同步电机的励磁绕组提供可调节的直流励磁电流,改变同步电机的功率因数,进而改善系统的功率因数提高系统的运行效率。第一部分是励磁调节器部分主要由信号采集系统以及单片机主控系统组成。信号采集系统主要利用LM358以及LM324集成运放器与附加电路组成,分为4部分:滤波,跟随,偏置,反向,最终形成单片机A/D转换器可以直接采集的直
13、流量。单片机主控系统选用新华龙C8051F350高性能16位单片机设计主控核心,它具有运算速度高,自身带A/D转换、D/A输出等强大功能,满足设计所需要求。第二部分励磁功率部分,设计采用德国西门子公司TCA785移相触发器属单片移相触发器,为双列直插式16 脚大规模集成电路,具有输出脉冲整齐度好、移相范围宽、输出脉冲宽且可人为调节等优点。单片机的D/A输出通过电压放大与TCA785的控制端连接,达到自动调节移相角度的要求。设计加入了LCD12864液晶显示部分,它相对于1602具有显示屏幕更大,内含强大的中文字库等优点,能方便通过观察电压,电流,有功,无功的量了解系统运行状态,方便的进行手动调
14、节,防止故障的扩大。 软件由主程序、中断服务程序、AD转换程序、显示程序、以及各个子程序组成。主程序主要进行参数的显示和修改,中断服务程序为定时中断。单片机对于励磁装置的所有控制功能均在中断服务程序中实现和完成的,它由两部分组成,分别是投励控制、励磁控制。各部分相结合对励磁系统进行有效的控制。单片机系统由C8051F350为主控核心,对LF398控制逻辑端进行采样/保持的控制选择,保证一个信号周期内采到12个点,对波形进行还原,单片机的D/A输出端经过电压放大电路接TCA785的移相控制端,保证TCA785输出可移相的脉冲对晶闸管控制。 图3.2 单片机系统图3.2 新华龙C8051F350高
15、性能16位单片机介绍 C8051F350/1/2/3 器件是完全集成的混合信号片上系统型 MCU。下面列出了一些主要特性: 1) 高速、流水线结构的 8051 兼容的 CIP-51 内核(可达 50 MIPS) 2) 全速、非侵入式的在系统调试接口(片内) 3) 24 或 16 位单端/差分 ADC,带模拟多路器 4) 两个 8 位电流输出 DAC 5) 高精度可编程的 24.5MHz 内部振荡器 6) 8KB 在片 FLASH 存储器 7) 768 字节片内 RAM 8) 硬件实现的SMBus/ I 9) 增强型UART和SPI串行接口 10) 4 个通用的 16 位定时器图3.3 C805
16、1F350/1/2/3内部功能结构图图 3.4 C8051F350/1/2/3外部引脚图具有片内上电复位、VDD监视器、看门狗定时器和时钟振荡器的 C8051F350/1/2/3 是真正能独立工作的片上系统。FLASH 存储器还具有在系统重新编程能力,可用于非易失性数据存储,并允许现场更新 8051 固件。用户软件对所有外设具有完全的控制,可以关断任何一个或所有外设以节省功耗。 C8051F350/1/2/3 系列MCU在 CIP-51内核和外设方面有几项关键性的改进,提高了整体性能,更易于在最终应用中使用。CIP-51采用流水线结构,与标准的 8051 结构相比指令执行速度有很大的提高。在一
17、个标准的 8051 中,除 MUL和 DIV以外所有指令都需要 12 或 24 个系统时钟周期,最大系统时钟频率为 12-24MHz。而对于 CIP-51 内核,70%的指令的执行时间为 1 或2个系统时钟周期,只有 4 条指令的执行时间大于 4 个系统时钟周期,没有执行时间超过 8个系统时钟周期的指令。 扩展的中断系统允许大量的模拟和数字独立工作,在需要时才中断控制器。一个中断驱动的系统需要较少的 MCU干预,因而有更高的执行效率。在设计一个多任务实时系统时,这些增加的中断源是非常有用的。MCU有多达8 个复位源:上电复位电路(POR)、一个片内VDD监视器(当电源电压低于VRST时强制复位
18、) 、一个看门狗定时器、一个时钟丢失检测器、一个由比较器 0 提供的电压检测器、一个软件强制复位、外部复位输入引脚和FLASH读/写错误保护电路复位。除了POR、复位输入引脚及FLASH操作错误这三个复位源之外,其他复位源都可以被软件禁止。在一次上电复位之后的MCU初始化期间,WDT可以被永久性使能。 C8051F350/1/2/3 器件的内部振荡器在出厂时已经被校准为 24.5MHz 2%。 器件内还集成了外部振荡器驱动电路,允许使用晶体、陶瓷谐振器、电容、RC 或外部 CMOS 时钟源产生系统时钟。时钟乘法器允许工作时钟频率达到 50MHz。外部振荡器在低功耗系统中是非常有用的, 它允许
19、MCU从一个低频率 (节电) 外部晶体源运行, 当需要时再周期性地切换到高速 (可达 25MHz)的内部振荡器。3.3 A/D转换器及D/A输出新华龙C8051F350高性能16位单片机自身内部有全差分24位 (C8051F350/1) 或16位 (C8051F352/3) Sigma-Delta 模/数转换器(ADC) ,该ADC具有在片校准功能。两个独立的抽取滤波器可被编程到1KHz的采样率。可以使用内部的2.5V电压基准,也可以用差分外部基准进行比率测量。ADC0中包含一个可编程增益放大器,有8种增益设置,最大增益可达128倍。 图3.5 ADC0原理框图C8051F350/1/2/3内
20、部有两个8位电流方式数/模转换器(IDAC) 。IDAC的最大输出电流可以有四种不同的设置:0.25mA、0.5mA、1mA和2mA。IDAC具有灵活的输出更新机制,允许无缝满度变化,支持无抖动波形更新。IDA0有三种更新方式:软件命令、定时器溢出或与外部信号同步。 图3.5 IDAC0原理框图A/D采样之后利用傅式算法求出三相的有功功率、无功功率、功率因数,再根据求到的功率因数的大小对D/A寄存器的值进行相应的控制,最终达到对触发脉冲的移相控制的目的。 3.4 信号采集系统单片机的A/D只能接收处理0V到2.5V的信号,所以要把电网上的电压电流信号进行多级处理。实验中用一个变比为220/6的
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
20 积分
下载 | 加入VIP,下载更划算! |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 C8051F350 单片机 同步电动机 控制系统 设计