基于某svpwm地異步電機(jī)直接轉(zhuǎn)矩控制仿真研究

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1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)1引言1.1交流調(diào)速技術(shù)的發(fā)展和現(xiàn)狀在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科技、國防及日常生活等各個(gè)領(lǐng)域,電動(dòng)機(jī)作為主要的動(dòng)力設(shè)備被廣泛應(yīng)用。直流電動(dòng)機(jī)相比于交流電動(dòng)機(jī),結(jié)構(gòu)復(fù)雜、體積大、成本和維護(hù)費(fèi)用高,并且不適于環(huán)境惡劣的場合,但憑借控制簡單、調(diào)速平滑和性能良好等特點(diǎn)在早期電氣傳動(dòng)領(lǐng)域中一直占據(jù)主導(dǎo)地位[1]。從20世紀(jì)30年代開始,人們就致力于交流調(diào)速技術(shù)的研究。特別是20世紀(jì)60年代以后,電力電子技術(shù)和控制技術(shù)的飛速發(fā)展,使得交流調(diào)速性能得到很大的提高,在實(shí)際應(yīng)用領(lǐng)域也得到認(rèn)可和快速的普及。交流調(diào)速的發(fā)展可以說是硬件和軟體的發(fā)展過程[3]。隨著電力電

2、子技術(shù)、微處理器技術(shù)和自動(dòng)化控制技術(shù)的不斷完善和發(fā)展,使得交流調(diào)速系統(tǒng)的調(diào)速范圍寬、速度精度高和動(dòng)態(tài)響應(yīng)快,其技術(shù)性能可與直流調(diào)速系統(tǒng)相媲美、相競爭,并在工程應(yīng)用領(lǐng)域中逐漸取代直流調(diào)速系統(tǒng)[5]?! 〗涣麟妱?dòng)機(jī)的高效調(diào)速方法是變頻調(diào)速,它不但能實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速,而且根據(jù)負(fù)載的特性不同,通過適當(dāng)調(diào)節(jié)電壓和頻率之間的關(guān)系,可使電機(jī)始終高效運(yùn)行,并保證良好的動(dòng)態(tài)特性,更能降低起動(dòng)電流、增加起動(dòng)轉(zhuǎn)矩和改善電機(jī)的起動(dòng)性能。交流調(diào)速控制理論的發(fā)展經(jīng)歷了電壓-頻率控制、矢量控制、直接轉(zhuǎn)矩控制,控制理論的發(fā)展使控制系統(tǒng)性能不斷提高[2]。電壓-頻率協(xié)調(diào)控制,即恒

3、壓頻比控制,是指在基頻以下調(diào)速時(shí)維持輸出電壓幅值和頻率的比值恒定,實(shí)現(xiàn)恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速運(yùn)行;在基頻以上調(diào)速時(shí),將輸出電壓維持在額定值,使磁通與頻率成反比下降,實(shí)現(xiàn)弱磁恒功率調(diào)速運(yùn)行。其控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,成本低,能滿足一般的平滑調(diào)速,但動(dòng)、靜態(tài)性能有限,適用于風(fēng)機(jī)、水泵等負(fù)載對(duì)調(diào)速系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性能要求不高的場合[8]。矢量控制就是將磁鏈與轉(zhuǎn)矩解耦,有利于分別設(shè)計(jì)兩者的調(diào)節(jié)器,以實(shí)現(xiàn)對(duì)交流電機(jī)的高性能調(diào)速。矢量控制方式又有基于轉(zhuǎn)差頻率控制的矢量控制方式、無速度傳感器的矢量控制方式和有速度傳感器的矢量控制方式等[12]。這樣就可以將一臺(tái)三相異步電機(jī)等效為直流

4、電機(jī)來控制,因而獲得與直流調(diào)速系統(tǒng)同樣的靜、動(dòng)態(tài)性能?! ≈苯愚D(zhuǎn)矩控制(DirectTorqueControl——DTC),國外的原文有的也稱為Directself-control——DSC,直譯為直接自控制,這種“直接自控制”的思想以轉(zhuǎn)矩為中心來進(jìn)行綜合控制,不僅控制轉(zhuǎn)矩,也用于磁鏈量的控制和磁鏈自控制[20]文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)。直接轉(zhuǎn)矩控制與矢量控制的區(qū)別是,它不是通過控制電流、磁鏈等量間接控制轉(zhuǎn)矩,而是把轉(zhuǎn)矩直接作為被控量控制,其實(shí)質(zhì)是用空間矢量的分析方法,以定子磁場定向方式,對(duì)定子磁鏈和電磁轉(zhuǎn)矩進(jìn)行直接控制的。這種方法不需要復(fù)雜的坐標(biāo)變換,

5、而是直接在電機(jī)定子坐標(biāo)上計(jì)算磁鏈的模和轉(zhuǎn)矩的大小,并通過磁鏈和轉(zhuǎn)矩的直接跟蹤實(shí)現(xiàn)PWM脈寬調(diào)制和系統(tǒng)的高動(dòng)態(tài)性能[9]。1.2直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)的發(fā)展及現(xiàn)狀1971年,德國西門子公司的F.Blaschke等提出的“感應(yīng)電動(dòng)機(jī)磁場定向的控制原理”和美國P.C.Custman和A.A.Clark申請(qǐng)的專利“感應(yīng)電動(dòng)機(jī)定子電壓的坐標(biāo)變換控制”,經(jīng)過不斷改進(jìn)和發(fā)展,形成了現(xiàn)已得到普遍應(yīng)用的矢量控制變頻調(diào)速系統(tǒng)[9]。矢量控制的出現(xiàn)使交流調(diào)速控制技術(shù)步入了一個(gè)全新的階段,其控制思想是通過測量和控制異步電動(dòng)機(jī)定子電流矢量,根據(jù)磁場定向原理,經(jīng)坐標(biāo)變換將定子

6、電流矢量分解為勵(lì)磁電流分量和轉(zhuǎn)矩電流分量,分別進(jìn)行獨(dú)立控制,從而獲得與直流調(diào)速系統(tǒng)同樣的動(dòng)態(tài)性能。盡管矢量控制從理論上可以使交流調(diào)速系統(tǒng)的性能得到顯著改善,但在實(shí)現(xiàn)時(shí)仍有許多技術(shù)問題需解決和完善,如復(fù)雜的坐標(biāo)變換、需準(zhǔn)確觀測轉(zhuǎn)子磁鏈、對(duì)電機(jī)的參數(shù)依賴性大和難以保證完全解耦等,使實(shí)際控制性能難于達(dá)到理論分析結(jié)果[12]。1985年,德國魯爾大學(xué)的M.Depenbrock教授首次提出了異步電動(dòng)機(jī)的直接轉(zhuǎn)矩控制理論(DirectTorqueControl,DTC),1987年,又將該理論推廣到弱磁調(diào)速范圍。直接轉(zhuǎn)矩控制是交流調(diào)速控制技術(shù)的又一次飛躍

7、,與矢量控制技術(shù)相比,它是在定子坐標(biāo)系下分析交流電動(dòng)機(jī)的數(shù)學(xué)模型,不需要為解耦而簡化交流電動(dòng)機(jī)的數(shù)學(xué)模型,強(qiáng)調(diào)對(duì)電磁轉(zhuǎn)矩的直接控制,避免了矢量控制中復(fù)雜的坐標(biāo)變換和參數(shù)運(yùn)算[9]。直接轉(zhuǎn)矩控制中磁場定向采用定子磁鏈,僅需定子電阻即可觀測得到,大大減小了矢量控制性能易受電機(jī)參數(shù)影響的問題。直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)以其新穎的控制思想,簡潔的系統(tǒng)結(jié)構(gòu),優(yōu)良的動(dòng)靜態(tài)性能受到研究學(xué)者們?cè)絹碓蕉嗟年P(guān)注。直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)的四個(gè)主要特點(diǎn):1、直接轉(zhuǎn)矩控制直接定子坐標(biāo)系下分析交流電動(dòng)機(jī)的數(shù)學(xué)模型、控制電動(dòng)機(jī)的磁鏈和轉(zhuǎn)矩。2、直接轉(zhuǎn)矩控制磁場定向所用的是定子磁鏈,只要知

8、道定子電阻就可以把它觀測出來。3、直接轉(zhuǎn)矩控制采用空間矢量的概念來分析三相交流電動(dòng)機(jī)的數(shù)學(xué)模型和控制其各物理量,使問題變得特別簡單明了。文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)4、直接轉(zhuǎn)矩控制

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