基于DSP永磁同步电机伺服控制器设计.doc
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1、毕业设计(论文)的主要内容及要求:1、掌握永磁同步电机矢量控制技术;2、掌握MOSFET等电力电子器件原理,设计逆变器电路;3、掌握DSP技术,设计控制器电路;4、应用传感技术设计永磁同步电机转子位置检测、速度检测电路;5、掌握伺服控制系统技术,完成系统输入、输出等辅助电路设计;6、采用合适的电路仿真软件,如:Proteus等,进行设计电路的验证试验 第1章 绪论11.1课题的研究背景及意义11.2交流永磁同步电机伺服控制系统21.2.1 交流永磁同步电机伺服控制系统的发展历史21.2.2 交流永磁同步电机伺服控制系统相关领域的发展21.2.3 交流伺服控制系统国内外研究现状与发展趋势4第 2
2、 章 永磁同步电机数学模型及控制方法研究62.1 永磁同步电机(PMSM)各坐标系及其之间的变换62.2 永磁同步电机(PMSM)的数学模型102.3 永磁同步电机控制策略的比较与选择142.3.1 矢量控制技术原理及思想152.3.2 直接转矩控制技术原理及思想162.3.3 两种控制技术的分析与比较182.3.4 永磁同步电机伺服系统控制方法的确定192.4 矢量控制技术的实现方法202.5 本章小结21第3章 系统的控制硬件设计213.1芯片TMS320F2812的介绍213.2 硬件电路设计243.2.1 电源预处理电路243.2.2 三相逆变电路253.2.3 光耦驱动电路253.2
3、.4 相电流检测电路273.2.5 直流母线电压检测电路293.2.6 位置信息检测电路293.3 本章小结31第4章 原理与分析314.1控系统的原理314.1.1位置闭环原理314.1.2速度闭环原理324.2硬件系统的原理334.2.1硬件的结构33第5章 总结与展望375.1工作总结375.2工作展望38结 论38致 谢39参考文献40摘要随着生产的发展及各相关领域技术的进步,伺服控制系统已经在从军用领域、工业生产到民用电器的各个领域得到了广泛的应用,同时,各领域对伺服控制系统的性能及价格等方面的要求越来越高。数字信号处理技术、电力电子技术、材料生产工艺及控制理论等相关领域的发展与完善
4、,加上永磁同步电机自身所具有的损耗小及效率体积比高等优点,使得采用先进控制策略的数字化永磁同步电机伺服控制系统在交流调速中逐渐占据主导优势,伺服控制系统发展的趋势将是对其实现全数字化。本文首先对永磁同步电机的数学模型进行了详细的介绍,同时对各种坐标系及其相互间的变换也做了说明,并从原理、思想及实现方法等方面对矢量控制和直接转矩控制两种目前较为成熟且应用广泛的控制策略进行了介绍,然后通过对比分析两者的性能,确定本文选用矢量控制作为所研究伺服系统的控制策略,进一步又对矢量控制的各种实现方法进行了说明,通过分析各自的特点及优势,并根据本文中所使用永磁同步电机为表贴式,确定了利用di = 0方法实现矢
5、量控制。其次根据系统控制的需要,设计硬件电路,根据功能将其划分为电源预处理电路、三相逆变电路、光耦驱动电路、直流母线及相电压检测电路、转子位置信息检测电路做了解释。最后以设计完成的硬件系统作为实验平台,利用TMS320F2812作为控制芯片,进行系统的性能测试,最终实现电流环、速度环和位置环的三闭环控制,其中速度环控制器采用本文所设计的模糊自适应PI 控制器,并取得了较为理想的实验效果,验证了模糊自适应 PI 控制器不仅具有传统 PI 控制器的优点,还具有可以根据系统运行状况自动调节自身参数的能力,同时也验证了整个系统软硬件设计的可行性。关键词:伺服系统;永磁同步电机;直接转矩控制;矢量控制;
6、模糊自适应控制ABSTRACTWith the development of industry and the progress of technology in the related areas ,servo system has been already widely used in various fields from the military and industrial production to civilian electrical appliances. At the same time, the performance and price of servo system
7、are required more and more strict. Because the digital signal processing technology, power electronics technology, control theory and other related fields have had a great development and become better and better and the permanent magnet synchronous motor also has lots of advantages of its own, such
8、 as lower power loss, higher volumetric efficiency and so on, the digital permanent magnet synchronous motor servo system which adopts advanced control strategy gradually has a dominant advantage in the servo field, and the trend of servo system is full digitalization.Firstly, this paper gives a det
9、ailed introduction of how to build the mathematical model of permanent magnet synchronous motor, and describes the various coordinate systems and the inter-conversion of them. This paper also introduces vector control technique and direct torque control technique by elaborating their principles, the
10、ories and realizing method. Comparing the performances of different control strategies, this paper decides to choose vector control technique as the control strategy. Then this paper analyses different methods of the vector control strategy realization and the feature of surface mounted PMSM, and de
11、cides to use id=0 in order to realize field-orientation vector control.Secondly, this paper designs a hardware circuit in order to meet the requirement of the hard ware system. According to the functions, the hardware system can be divided into many functional models, such as power pretreatment circ
12、uit, three-phase inverter circuit ,photoelectric coupled drive circuit, rotor position detective circuit and protective circuit which include a over-current protective circuit, over-voltage protective circuit and braking protective circuit. Finally, this paper uses the hardware system based on TMS32
13、0F2812 designed to realize current, speed and position three closed-loops control. The fuzzy adaptive PI controller use din the speed closed-loop control, receives an ideal experiment result, which not only has the traditional PI controllers advantages, but also adjust the controller parameter autom
14、atically .The experimental test also verifies the rationality and feasibility of the hardware and software system.Key words: servo system; permanent magnet synchronous motor; vector control; direct torque control; space vector pulse width modulation; fuzzy adaptive PI controller 第 45 页 共50页第1章绪论1.1课
15、题的研究背景及意义伺服系统就是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。又称随动系统。在很多情况下,伺服系统专指被控制量(系统的输出量)是机械位移或位移速度、加速度的反馈控制系统,其作用是使输出的机械位移(或转角)准确地跟踪输入的位移(或转角)。伺服系统的结构组成和其他形式的反馈控制系统没有原则上的区别。它是自动控制系统中的一类。它是伴随控制理论、微电子和电力电子技术的应用而发展起来的,最早出现在20世纪初。1934年第一次提出了伺服机构(Servomechanism)这个词,随着自动控制理论的发展,到20世纪中期,伺服系统的理论与实践均趋于成熟,并逐渐得到了推广。近几十年来,在新技术革命的
16、推动下,特别是伴随着微电子技术和计算机技术的飞速进步,伺服技术更是如虎添翼突飞猛进。伺服系统在机械制造行业中应用得最多最广,各种机床运动部分的速度控制、运动轨迹控制、位置控制等,都是依靠各种伺服系统控制的。它们不仅能完成转动控制、直线控制,而且能依靠多套伺服系统的配合,完成复杂的空间曲线运动的控制,如仿型机床的控制、机器人手臂关节的运动控制等。而且它们可以完成的运动控制精度高,速度快,远非一般人工操作所能达到的。在冶金工业中,电弧炼钢炉、粉末冶金炉等的电极位置控制,水平连铸机的拉坯运动控制,轧钢机轧辊压下运动的位置控制,都是依靠伺服系统来实现的。在运输行业中,电气机车的自动调速、高层建筑中电梯
17、的升降控制、船舶的自动操舵、飞机的自动驾驶等,都由各种伺服系统为之效力,以减缓操作人员的疲劳,同时也大大提高了工作效率。在军事上,伺服系统用得更加普遍,如雷达天线的自动瞄准跟踪控制,高射炮、战术导弹发射架的瞄准运动控制,坦克炮塔的防摇稳定控制,防空导弹的制导控制,鱼雷的自动控制等。在计算机外围设备中,也采用了不少伺服系统,如自动绘图仪的画笔控制系统、磁盘驱动系统等。 世界上各大DSP生产商把DSP的高速运算速度和单片机的高控制能力相结合,开发出电动机控制的专用DSP芯片。这些DSP芯片集成了电动机控制所必需的可增加死区且灵活多变的PWM信号发生器和高速高精度ADC,以及用于电动机速度和位置反馈
18、的编码器接口等电路,因此DSP可以被称为目前用于电动机控制中功能最强大的控制器。近几年来,随着对DSP的研究越来越专业化,DSP功能的也在不断完善,价格不断下降,和普通单片机的价格也越来越接近,以及其开发工具的价格不断下降,使得其在工业生产中DSP的使用范围不断扩大,一个DSP控制电动机的时代己经来临。因此,本论文选择DSP控制伺服电机作为研究内容具有很重要的现实意义,可以说,不管是在现阶段技术发展、抑或是在今后发展都有很强的代表性。1.2 交流永磁同步电机伺服控制系统1.2.1 交流永磁同步电机伺服控制系统的发展历史伺服系统,是指该系统的执行机构根据所接受到的控制信号来实现指定动作,即在未接
19、收到任何控制信号之前,被控象是不会有任何动作的;只有在控制信号到达后,它才会按照控制信号的要求而动作;被控对象会随着控制信号的消失而自动停止。由于执行机构的上述特点,我们将这种系统称为伺服系统2。图1.1 伺服驱动控制系统结构由上图可以看到,构成伺服系统主要的主要结构包括:位置信息检测部分、信号放大部分(偏差放大)、执行机构和被控对象等。其主要任务就是根据给定指令与实际位置信息的偏差,产生偏差信号,通过信号放大电路作用于执行机构,最终使被控对象达到指定状态。伺服电机的发展直接制约着伺服系统的发展,二者密不可分,上世纪六十年代之前主要的驱动形式是采用步进电机驱动的液压伺服马达及直接利用功率步进电
20、机,而且在这个时期开环控制是伺服系统中位置控制的主要方式。在工业高速发展的背景下,对伺服系统位置控制性能的要求也随之增加,这就使得永磁直流伺服电机在实际生产中的不足暴露出来,如:其使用寿命短,因此需要大量的维护工作,导致生产成本增加,同时也降低可靠性;直流伺服电机自身的结构复杂,所以不容易做到小体积,同时带来的问题就是转动惯量大,进而限制其相应的快速性。所以,一直以来,人们所关注的是如何利用不需要换向器和电刷的高性能交流伺服电机代替直流伺服电机。1.2.2 交流永磁同步电机伺服控制系统相关领域的发展一、永磁同步电机 永磁同步电机从诞生到在工业中占据统治地位的发展过程受着永磁材料工业的紧密制约。
21、当前,铝铁氧体、镍钻及稀土永磁材料三大类永磁材料是用来生产永磁同步电机主要材料。二、电力电子技术电力电子技术是实现弱电控制强电的必备条件,是二者之间相互关联的接口和桥梁。自从第一个功率半导体开关晶闸管于上世纪 50 年代末问世,其性能日趋完善容量越来越大的同时,生产成本逐日降低,同时促进了控制电路功能的提高与改善,使电机的控制技术也得到了很大的发展。尤其是上世纪 70 年代左右问世的电源变频技术及其产品,可以实现工频电源到频率连续可调的变频电源的转变,这为近代交流调速的发展奠定了坚实的基础。图 1.1 所示为半导体功率器件发展过程中,各阶段的主要代表器件。半控式晶闸管具备自动关断能力的半导体器
22、件:大功率晶体管GTR可关断晶闸管GTO功率场效应管MOSFET复合型长空器件:绝缘栅率晶体管OGBT。静电感应式晶体管MOS晶体管MGT功率集成电路IPM图 1.2 半导体功率器件各发展阶段代表器件三、微处理器和计算机技术计算机及微处理器技术作为高新技领域核心部分的同时,也是传统产业中技术进步所必须的基础。电机控制技术的成熟过程是以它们的技术进步为前提的。电力电子技术的发展与成熟,促进了专用集成电路、微处理器等的问世,使利用数字控制取代模拟控制从而提高控制系统稳定性和可靠性,以及实现模拟电路无法实现的控制算法成为可能。数字信号处理器 DSP 及现场可编程门阵列 FPGA 就是在这种趋势下诞生
23、的,进而也可以窥见未来处理器的发展方向。DSP 采用哈弗结构,与单片机相比它的数据和程序分别存储在不同的空间,这样可以实现数据和程序的同时操作,提高了运行效率,除此之外还有集成度高、快速运算、存储容量大等优点。由于电机广泛应用于各个领域,所以很多大厂家都研发并生产出专用于电机控制的 DSP 芯片,而且将 A/D 模块和 PWM 等电机控制接口电路都集成在其中,使控制电路得到了极大简化的同时也提高了系统的可靠性并降低了成本。FPGA 则是通过其高度的集成,使得控制系统能实现复杂逻辑功能的同时简化了系统并提高了其可靠性,通常一片FPGA 芯片上可以集成上万甚至几十万个门电路。计算机技术方面取得的成
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