三相异步电机直接转矩控制研究.doc
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1、三相异步电机直接转矩控制研究目 录中文摘要:1关键词:1Abstract:2Keywords:31 绪论41.1 课题研究的背景、目的及其意义41.2 直接转矩控制算法的国内外研究现状62 直接转矩控制的理论基础62.1 三相异步电机的数学模型62.1.1三相异步电机的数学模型62.1.2电压空间矢量对定子磁链的影响82.1.3电压空间矢量对电机转矩的影响92.2 逆变器以及基本空间矢量的概念和原理103. 直接转矩控制的控制原理123.1定子磁链矢量空间位置检测133.2 定子磁链、转矩和扇区的计算143.2.1定子磁链估计143.2.2 电磁转矩估计183.3 定子磁链和电磁转矩的控制18
2、3.4磁链调节和转矩调节203.5 起动问题213.6 直接转矩控制与传统的矢量控制比较213.6.1 直接转矩控制的特点223.6.2 DTC与矢量控制的比较223.7 本章小结234. 直接转矩控制系统的仿真和性能分析234.1 关于MATLAB软件234.2 MATLAB软件简介244.3 直接转矩控制系统的MatlabSimulink仿真244.4 直接转矩控制系统的性能优缺点分析264.5本章小结27结论28谢辞30参考文献31II三相异步电机直接转矩控制研究三相异步电机直接转矩控制研究中文摘要:对于三相异步电机来说,直接转矩控制(DTC)是一种高性能的变频调速控制方案。三相异步电机
3、的直接转矩控制技术是继矢量控制技术之后发展起来的一种新型、高性能变频调速技术。它利用空间矢量分析方法,直接在定子坐标系下计算和控制交流电机的转矩,采用定子磁场定向,通过对转矩和磁链的滞环控制产生PWM信号,直接对逆变器的开关状态进行最佳控制,以获得系统的高动态性能。直接转矩控制技术具有转矩响应快、控制结构简单、易于实现全数字化的特点,得到广泛应用。随着经济的发展,在诸多领域里利用高性能的交流调速逐步替代价格较高的直流调速是一个趋势。而直接转矩控制是高性能交流调速技术中潜力最大的一种,而且其控制方法本身非常适合全数字化实现,所以对其进行深入的研究具有良好的现实意义。1985年德国学者Depenb
4、rock和日本学者Takahashi相继提出异步电机的直接转矩控制(DTC)思想。直接转矩控制技术一诞生,就以自己新颖的控制思想,简洁明了的系统结构,优良的静态性能受到了普遍的关注和得到了迅速的发展。DTC的研究虽然已取得了很大进展,但是它在理论和实践上还不够成熟,如低速性能差、脉动转矩大、限制了系统的调速范围。 本论文研究采用直接转矩控制方案的三相异步电机变频调速系统。涉及到电机传动、电力电子技术、自动控制原理等多学科领域,对直接转矩控制系统的研究,包括转矩计算、磁链计算、转矩、磁链滞环调节器及转速PI调节等,主要包括以下四个部分: 第一部分,介绍课题的研究背景和国内研究现状。第二部分,建立
5、三相异步电机的数学模型,明确直接转矩控制的基本原理。第三部分,详细分析直接转矩控制系统各部分的组成。第四部分,用MATLAB的SIMULINK工具对所设计的三相异步电机直接转矩控制系统进行仿真,并根据仿真结果分析系统的动、静态控制效果。关键词:异步电机、直接转矩控制、系统仿真、磁链计算Abstract:For three-phase asynchronous motor direct torque control (DTC) is a high performance frequency control. The three-phase asynchronous motor direct to
6、rque control following the vector control technology developed a new, high-performance frequency control technology. Use of space vector analysis method, directly in the stator coordinate system and control the torque of the AC motor stator flux orientation control of torque and flux hysteresis PWM
7、signal directly to the inverter switching state the optimal control, in order to obtain high dynamic performance of the system. Direct Torque Control with fast torque response, the control structure is simple, easy to implement fully digital features, are widely used.With economic development, the u
8、se of high-performance AC speed gradually to replace higher-priced DC speed in many areas is a trend. Direct Torque Control is the greatest potential for a high-performance AC variable speed, and the control method is very suitable for all-digital, so its in-depth study has a good practical signific
9、ance.1985 German scholar Depenbrock and Japanese scholars Takahashi have put forward the idea of induction motor direct torque control (DTC). Direct Torque Control technology was born, novel control their own thoughts, concise system structure, excellent static performance by the general concern and
10、 has been a rapid development.The DTC study has been made a lot of progress, but it also in theory and practice is not mature enough, such as low-speed performance, torque ripple, limiting the speed range of the system.Three-phase induction motor speed control system of this thesis direct torque con
11、trol scheme. Related to the multidisciplinary field of motor drives, power electronics, automatic control theory, the direct torque control system, including torque calculation, flux, torque, flux linkage hysteresis regulator and speed PI regulator, mainly includes the following four parts:First par
12、t of introducing the subject of research background and domestic research status quo.The second part of the establishment of a mathematical model of the three-phase asynchronous motor, clear basic principle of direct torque control.The third part, a detailed analysis of the composition of the variou
13、s parts of the direct torque control system.The fourth part of the simulation using MATLAB-SIMULINK tool for the design of three-phase asynchronous motor direct torque control system and dynamic analysis of simulation results, static control effect.Keywords:Asynchronous motors, DTC, System Simulatio
14、n, MTBLAB, Flux calculation1 绪论1.1 课题研究的背景、目的及其意义在我们的日常生活中,电机传动设备已经深入到社会生活的各个领域。在能源开采、工业生产以及交通物流等等领域中,电机传动设备更是必不可少的,可以说它与我们的生活息息相关。在这些电机传动设备的应用领域中,比如风机水泵、港口起重设备、风力发电机等等还有对电机进行调速的需求。交流异步感应电动机具有结构简单、运行稳定、成本低廉以及维护简单的特点,在其中占据了绝大多数。统计表明,我国60的发电量是通过各类电动机消耗的。而在使用的所有电机中,80以上为功率在220KW以下的中小型交流感应异步电机。就交流调速系统本身
15、来说,在很多港口码头、工厂车间、大型电站和大型船舶航天器的制造场所,对调速性能有着很高的要求,不仅要求速度精度高,还要求转矩响应精确迅速。目前,我国在相关技术的研究和产品化上跟国外先进水平还相去甚远。更重要的是,统计表明,在我国电机驱动系统的能源利用率极低,与国外平均水平相比要低20,存在非常严重的电能浪费情况,这对我国本来就十分严峻的用电现状可以说更加不利。因此,为了满足不断发展的实际需求,同时减小能源损耗,延长电机寿命,必须不断发展高性能、高精度的交流电机调速技术。这不仅关乎我们当前的经济发展,更重要的,因为它与能源开发和节约息息相关,还对我们未来的可持续发展有非常重要的意义。但是,由于交
16、流感应电机的数学模型具有多变量、高阶数、强耦合以及非线性等等特点,使得对其进行高效和精确的调速控制非常困难。近年来,随着电力电子技术、各种传感技术、现代控制理论以及高性能数字信号处理器(DSP)的出现和不断发展,交流电机调速的研究进入了一个高速发展的阶段,涌现出了很多卓有成效的调速控制算法。其中比较有代表性的几种调速控制方法如下。(1)基于恒压频比的标量控制技术,也称控制。(2)基于磁链和转矩完全解耦的矢量控制技术,也称矢量控制。(3)基于磁链和转矩直接控制的矢量控制技术,也称直接转矩控制。在这些方法中,尤其以直接转矩控制最为引人注目。直接转矩控制技术是继控制和矢量控制之后发展起来的一种高性能
17、的交流变频调速算法,最早是由德国教授Depenbrock和日本学者Takahashi提出的。它的主要思想是利用滞环比较器实现对定子磁链和电磁转矩的分别控制,结合扇区信息,通过一个开关表有选择地输出基本空间电压矢量,来控制电磁转矩和定子磁链按要求快速变化。相比于开环的控制,采取闭环控制的直接转矩控制具有不可比拟的控制精度,具有更好的转矩动态响应。相比于矢量控制,直接转矩控制采用了定子坐标系,摒弃了复杂的坐标变换和解耦过程,控制结构简单,易于实现,动态响应也更好。但是,经典的直接转矩控制算法也存在一些明显的不足,主要有以下几条。(1)由于在控制过程中只考虑了转矩和磁链误差的方向性,而忽略了误差的大
18、小,这经常导致在控制过程中误差超过滞环比较的带宽,从而使实际的转矩和磁链产生较大的脉动,影响实际性能。(2)由于采取根据控制信号选取开关表控制逆变器开关的方法,必然导致逆变器的开关频率不能固定,变化较大,导致电流脉动大且会影响逆变器的使用寿命。(3)在定子磁链观测时采用了UI模型,导致在低速运行区间,由于死区效应、定子电阻压降以及采样噪声的影响,使得定子磁链观测结果产生较大偏差,严重影响直接转矩控制在低速区间的控制性能。虽然直接转矩控制存在上述缺点,但是由于它较之其他算法的确存在巨大优势,而且其缺点可以随着新的控制技术以及高性能的数字信号处理技术的发展被不断克服,使得直接转矩控制技术的研究成为
19、目前交流调速研究领域最大的热点。目前,国外的直接转矩控制技术已经成功地实现了产品化,瑞典的ABB公司、Emtron公司等都有相关的变频器问世。而在国内,清华大学的李永东教授在低频区间性能改善和死区补偿方面提出了很多好的解决方案;上海大学的陈伯时教授也对直接转矩算法有非常深入和有成效的研究;四川工业大学在直接转矩控制用于电力机车方面有比较深入的研究。但是总体来说,我国针对直接转矩控制算法的研究目前还停留在理论研究和仿真实验的阶段,与世界先进水平还有很大的差距,要想拿出有我国自主知识产权的相应产品,还有很远的路要走。鉴于以上所述,对于直接转矩控制的研究以及尽早地产品化具有非常重要的实际意义和良好的
20、经济前景。可以预见,具备宽调速范围、高稳速精度、快速动态响应及四象限运行等良好技术性能的直接转矩调速产品是未来发展的主流。因此,研究高性能的直接转矩控制算法是大势所趋,非常必要。1.2 直接转矩控制算法的国内外研究现状针对直接转矩控制算法的种种不足,世界各国的研究者就进行了大量的工作,也取得了相当多的成果。各种研究和改进主要集中在以下几点:(1)电机参数的辨识。在控制算法中,电机参数是必不可少的量。传统的测量电机参数的方式是进行堵转实验和空载实验,但是这需要专门的实验平台,造价昂贵,不利于大范围的实际应用。电机参数的辨识包括启动前的离线辨识和电机运行过程中的在线辨识,离线辨识用于为控制算法的计
21、算提供原始数值,在线辨识是为了适应实际运行中电机参数发生变化的情况,进行实时的参数修正,以保证对电机控制性能的优良。(2)磁链观测器的设计。在直接转矩控制中,定子磁链的观测准确与否直接决定了控制性能,精度高同时简单易行的磁链观测方法具有非常重要的意义。(3)无速度传感器的算法研究。在直接转矩控制中需要转子转速这个参数,通常情况下是采用加装速度传感器的方法来获取速度信息,但是在复杂的实际情况中,加装传感器不仅非常麻烦,而且会带来额外的成本,因此,采用一定的算法来估计电机的转速非常有必要。(4)控制器的设计。经典的直接转矩控制中对磁链和转矩采取滞环比较器进行控制,它只考虑了误差的方向而忽略了大小,
22、会造成很大的脉动,影响系统性能。2 直接转矩控制的理论基础2.1 三相异步电机的数学模型2.1.1三相异步电机的数学模型本文的主要目的是研究对交流三相异步电机的控制。不论是对于经典控制理论还是现代控制理论,研究的对象都是被控对象的数学模型。在建立三相交流异步电机的数学模型前,需要做出以下假设:(1)忽略空间谐波,假设三相定转子绕组在空间上互相相差1200电角度,它们产生的磁动势沿气隙圆周按正弦规律分布;(2)涡流、磁饱和铁芯损耗忽略不计,各相绕组的自感和互感都是线性的;(3)不考虑温度和频率变化对电机参数的影响。异步电动机的空间矢量等效电路图如图2.1所示图2.1 异步电动机空间矢量等效电路图
23、将旋转空间矢量在轴上的投影称为分量,在正交的轴上的投影称为分量,则有电压公式: (2-1)其中,下标,分别表示对应空间矢量和分量和分量。移项并积分可得定子磁链公式: (2-2)转矩公式: (2-3)式中 电磁转矩(N) 电机极对数 磁通角(rad)电机运动公式 (2-4)式中负载转矩(N) J转动惯量(kg)上述三式就是三相交流异步电机在两相静止坐标系下的电压公式、磁链公式以及转矩公式,它们共同组成了电机的数学模型,这就是本文接下来进行控制系统分析和研究的基础。2.1.2电压空间矢量对定子磁链的影响对于式(2-3),若忽略定子电阻压降的影响,则有: (2-5)所以定子电压和定子磁链之间是积分关
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