三相异步电机的矢量控制策略.doc
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1、 摘 要 随着电力电子技术、微处理器技术以及新的电机控制技术的发展,交流调速性能日益提高。变频调速技术的出现使交流调速系统有取代直流调速系统的趋势。但是国民经济的快速发展要求交流变频调速系统具有更高的调速精度、更大的调速范围和更快的响应速度,一般的通用变频器己经不能满足工业应用的需求,而交流电机矢量控制调速系统能够很好的满足这个要求。矢量控制(Field Oriented Control),能够实现交流电机电磁转矩的快速控制,本文对三相交流异步电机的矢量控制系统进行了研究和分析,以高性能数字信号处理器为硬件平台设计了基于DSP的三相交流异步电机的矢量控制系统,并分析了逆变器死区效应的产生,实现
2、了逆变器死区的补偿。 本文介绍了交流调速及其相关技术的发展,变频调速的方案以及国内外对矢量控制的研究状况。以三相交流异步电机在三相静止坐标系下的数学模型为基础,通过Clarke变换和Parke变换得到三相交流异步电机在两相旋转坐标系下的数学模型,并利用转子磁场定向的方法,对该模型进行分析,设计了转子磁链观测器,以实现交流电机电流量的有效解耦,得到定子电流的转矩分量和励磁分量。仿照直流电机的控制方法,设计了矢量控制算法的电流与速度双闭环控制系统。设计了以TMS320F2812A为主控制器的硬件平台,在此基础上实现了矢量控制算法,论述了电压空间矢量调制(SVPWM)的原理和方法,并对其进行了改进。
3、最后对逆变器的死区进行了补偿。 实验表明基于转子磁场定向的矢量控制(FOC)系统,结构简单,电流解耦方便,动态性能好,精度较高,能够基本满足现代交流电机控制系统的转矩和速度要求。关键词:交流异步电机 ; 数字信号处理器 ; 矢量控制 ; 空间矢量调制 Abstract With the development of power electronics, micro-processor and new technology of motor control, the performance of AC speed regulation system is highly promoted. It
4、seems that DC speed regulation system will be replaced by AC speed regulation system, when variable frequency technology comes out. But the high development of national economy needs higher precision, wider peed-regulating range and faster response of AC variable frequency speed regulation system, w
5、hile Field orientated control (FOC) is suitable for its direct control of induction torque. In this paper, the research and analysis of Field orientated control is done, FOC system is designed based on high-performance digital signal processor (DSP). Also, the dead time effect of inverter is analyze
6、d, dead time compensation is done. In this paper, the development and method of variable frequency, the national and international research of FOC are introduced. The mathematic model of three-phase AC asynchronous motor in two-phase rotating coordinates is educed from the mathematic model in three-
7、phase coordinates by Clarke transform and Parke transform. Based on the rotor flux orientation theory and this mathematic model, the rotor flux observer is designed to make sure the magnetizing and torque current components of asynchronous motor is decoupled suitably. According to control theory of
8、DC motor, current and speed dual closed loop control system of FOC is worked out. Arithmetic of FOC is built on the hardware platform with TMS320F2812 as main controller. The theory and common methods of space vector pulse width modulation (SVPWM) is dissertated, a new improved method of SVPWM is ad
9、vanced,and the dead time compensation of inverter is carried out.Experiment indicates field orientated control system using rotor flux orientation theory is excellent to meet torque and speed need of modern asynchronous speed-regulation system, for its simple structure, convenient decoupling of curr
10、ent, high dynamic performance and precision.Key Words: AC Asynchronous Motor; Digital Signal Processor; Field Oriented Control; Space Vector Pulse Width Modulation 目录1 绪论11.1 交流调速相关技术的发展11. 1. 1交流调速的基本类型11. 1. 2电力电子技术的发展21.1.3微处理器与数字控制技术的发展31.1.4 PWM技术及其发展41.2变频调速技术的发展51. 3变频调速系统的方案61.4国内外对矢量控制系统的研究
11、71.5课题的研究内容和意义82三相异步电机的矢量控制策略102. 1矢量控制的基本原理102. 2矢量控制的坐标变换112.2.1 Clarke变换112. 2. 2 Pa r k变换142. 3三相异步电机的数学模型152.4电压空间矢量调制技术(SVPWM)16 2.5 SVPWM的实现方法193三相异步电机矢量控制系统的实现223. 1整体框图223. 2 P I控制器设计244三相异步电机矢量控制系统硬件设计284.1 TMS320F2812 DSP芯片介绍284. 2主电路设计294. 3驱动与保护电路设计304. 4检测电路设计324. 4. 1电流检测电路设计324. 4. 2
12、速度检测电路设计334.5电源电路设计345三相异步电机矢量控制系统软件设计375. 1 DSP的系统开发375. 2主程序设计385. 3 PWM中断服务程序设计415. 3. 1电流采样模块设计样425. 3. 2转速采样模块设计425. 4程序抗干扰设计436实验装置与结果446.1 实验装置446.2 实验结果47结论48参考文献50附录52英文原文52中文译文61 部分程序68 V1 绪论 自从电气化时代开始以来,电动机成为重要的动力来源。起初,直流电机因其控制与调速较交流电机方便,在电动机应用中占十分重要的比例。但是随着电力电子技术,微处理器技术、控制技术以及PWM等技术的出现和发
13、展,交流电机的调速越来越方便。如今高性能的交流电机调速性能可以和直流电机相媲美。另外由于交流电机具有价格较低,维护方便等优点,这使得在工业中交流电机调速系统的应用远远超过了直流电机调速系统的应用。1.1 交流调速相关技术的发展 经过数十年的发展,目前交流调速电气传动已经成为电气调速传动的主流。交流电机与直流电机相比,特别是鼠笼式异步电动机具有结构简单、坚固耐用、容易维修、转动惯量小、制造成本低、适用于恶劣工作环境、易于向高电压、高速大容量发展等一系列优点。但是交流电机本身是一个非线性、强耦合的多变量系统,电磁转矩很难直接通过外加信号来准确控制。而随着现代交流电机的调速控制理论的发展和电力电子装
14、置功能的完善,特别是微型计算机及大规模集成电路的发展,交流电机调速取得了突破性的进展,电气传动交流化的时代随之到来。1. 1. 1交流调速的基本类型 交流电机的调速类型丰富,方便灵活。常见的有:降压调速;绕线转子异步电机转子串电阻调速;电磁转差离合器调速;绕线转子异步电机串级调速变极调速;变频调速等。 按照交流异步电动机的基本原理,定子侧的传入电磁功率可以分为两部分:其一为拖动负载的有效功率;其二为转差功率。后者与转差率s成正比。按照转差功率的变化趋势可以把基本的交流调速方法分为下面三个类型: (1)转差功率消耗型调速系统:全部转差功率都转变成热能的形式而消耗掉,上述的、三种调速方法都属于这一
15、类型。它们的系统效率最低,但是结构简单,在要求不高的某些场合有应用。 (2)转差功率回馈型调速系统:转差功率的一部分消耗掉,大部分通过交流装置回馈给电网。上述的方法就是属于这种类型。这种装置较转差功率消耗型调速系统的能量利用率有所提高,但是增加的回馈系统也要消耗一定的能量,其利用率还不够理想。 (3)转差功率不变型调速系统:虽然转差功率中转子的铜损不可避免,但是系统的转差功率在整个调速阶段基本不变,效率最高。上述的、两种调速方式就属于这一类。变极调速受磁极对数的影响,应用不多。故只有变频调速应用最为广泛,以这种调速方法为基础可以构成高性能的交流调速系统,并可以取代直流调速系统,成为现代电气调速
16、系统的主流。1. 1. 2电力电子技术的发展 电力电子器件是现代交流调速的基础,其发展直接决定和影响着交流调速的发展。在交流电动机的传动控制中,应用最多的功率器件有GTO, GTR, IGBT以及IPM 。1947年美国著名的贝尔实验室发明了半控的电力电子器件一晶闸管,这引发了电力电子技术的一场革命,但是晶闸管的半控性影响了它的进一步应用。 70年代以后,以门极可关断晶闸管(GTO)、电力双极性晶闸管(BJT)和电力场效应晶闸管(Power-MOSFET)为代表的全控型器件迅速发展。这类器件可以实现自由的开通与关断,开关速度得到很大的提高,使电力电子技术进入了一个新的发展阶段。以全控型器件为基
17、础,脉冲宽度调制(PWM)方式迅速发展,PWM技术广泛应用于逆变、斩波、整流、变频及交流电力控制中,这对电力电子技术以及现代交直流调速的发展产生了深刻的影响。 80年代后期以绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)为代表的复合型器件异军突起。它把MOSFET的驱动功率小、开关速度高的优点和BJT通态压降低、载流能力大的优点结合于一体。IGBT高频开关特性好,驱动电路简单、保护容易、开关频率高,是目前电机变频控制中应用最为广泛的主流功率器件。 IGBT集射电压小于3V,开关频率可达到20kHz,内含的集射间超高速二极管可达150ns。第四代IGBT的应用使变频器的性能有了更大的提高。IGBT开关器件的发
18、热减少,将占主回路发热的50%70%的器件发热降低到了30%; 高频波控制使输出电流波形有了明显的改善,减小了电机转矩脉动;由于开关频率的提高,电动机的金属鸣响因振动频率超过了人耳的感受范围而“消失”,即实现了电机运行的静音化;驱动回路简单,驱动功率减少,使得整体装置更加紧凑,休积减小。 随着电力电子技术的发展,大功率半导体器件又向智能化发展,智能功率模块IPM(Intelligent Power Module)是微电子技术和电力电子技术相结合的产物。IPM包含了IGBT芯片及外围的驱动和保护电路,有些甚至把光耦也集成于一体,是一种更为经济实用的集成型功率器件。利用IPM的控制功能与微处理器相
19、结合,可方便地构成智能功率控制系统。由于采用了隔离技术,使得器件散热均匀、体积紧凑,不但提高了可靠性,而且使系统的开发时间、开发费用都大大减少。IPM以其可靠性高、用户使用方便等优点赢得越来越大的市场,尤其适合制作驱动电机的变频器,是一种较为理想的电力电子器件。1.1.3微处理器与数字控制技术的发展 微处理器的发展推动了控制技术的发展,使得现代控制理论中的一些先进的控制策略应用到电机控制中成为可能。 在微处理器出现之前,驱动控制系统只能由模拟系统构成。由模拟器件构的系统只能实现简单的控制,功能单一,升级换代困难,而分立器件构成的系统控制精度不高,温度漂移,器件老化严重,使得维护成本增高,限制了
20、它的发展和应用。 随着微处理器的应用,使得控制系统由模拟式进入模数混合式1,基础电路甚至电机控制专用集成电路被大量在电机控制中引用,这些电路大大提高了电机控制器的可靠性、抗干扰能力,又缩短了新产品的开发周期,降低了研制费用,因而近年来发展很快。 目前,适用于电机系统控制的控制器有单片机和数字信号处理器两种。 单片机机片内集成较多的I/O接口,但运算速度较慢,对电机的实时控制性能不够优越。主要代表为Intel公司早期的微处理器芯片8088,8085,8086和后 来推出的MCS51系列、MCS96系列。如今各大芯片厂商也推出了各自的微控制器,如美国微芯公司Microchip的PIC系列单片机,德
21、州仪器TI的MSP系列单片机等。它们具有丰富的接口和适合电机控制的PWM输出,但是其处理速度无法满足电机控制系统2更高性能的要求。目前这类调速系统多采用单片机为中心的模拟与数字混合控制方式。 DSP是于九十年代出现的,面向快速信号处理的运算器。它的运算速度快,如德州仪器生产的C2000系列DSP主频最高可以达到 150MHz。采用DSP构成全数字电机控制系统,可以实现控制功能的软件化,提高控制的实时性,降低系统的成本,并且可以方便的实现更先进的控制策略。本文的电机矢量控制系统正是基于德州仪器(TI)的TMS320F2812这款数字信号处理器实现的。 如今国内外也有不少学者和工程师把可编程控制器
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