課程設(shè)計(jì)--異步電機(jī)直接轉(zhuǎn)矩控制

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1、異步電機(jī)直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)研究課程設(shè)計(jì)II摘要隨著微電子技術(shù)、電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)的進(jìn)步,交流電動(dòng)機(jī)調(diào)速技術(shù)發(fā)展到現(xiàn)在,有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。異步電動(dòng)機(jī)的動(dòng)態(tài)數(shù)學(xué)模型是一個(gè)高階、非線性、強(qiáng)耦合的多變量系統(tǒng),由磁鏈方程、電壓方程、轉(zhuǎn)矩方程和運(yùn)動(dòng)方程組成,為非線性,所以控制起來(lái)極為不便。20世紀(jì)70年代出現(xiàn)的矢量控制技術(shù)和80年代出現(xiàn)的直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù),使交流電動(dòng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的性能可以與直流電動(dòng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的性能相媲美。而交流電動(dòng)機(jī)尤其是鼠籠異步電動(dòng)機(jī)由于其自身結(jié)構(gòu)和運(yùn)行特性的優(yōu)點(diǎn),使得交流電動(dòng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)強(qiáng)于直流電動(dòng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng)。在交流電動(dòng)機(jī)控制技術(shù)中調(diào)

2、壓調(diào)頻控制、矢量控制以及直接轉(zhuǎn)矩控制(DirectTorqueControl簡(jiǎn)稱DTC)具有代表性。其中應(yīng)用直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)是一種高性能的控制調(diào)速技術(shù),直接轉(zhuǎn)矩控制對(duì)交流傳動(dòng)來(lái)說(shuō)是一種最優(yōu)的電動(dòng)機(jī)控制技術(shù),它可以對(duì)所有交流電動(dòng)機(jī)的核心變量進(jìn)行直接控制。本文在理解了直接轉(zhuǎn)矩控制原理的基礎(chǔ)上,在MATLAB中進(jìn)行了仿真,得到了較為理想的結(jié)果。關(guān)鍵字:異步電動(dòng)機(jī)、MATLAB仿真、直接轉(zhuǎn)矩控制、電壓矢量目錄摘要I第1章緒論11.1課題研究背景11.2直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀11.2.1直接轉(zhuǎn)矩控制的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)11.2.2目前的熱點(diǎn)研究問(wèn)題及解決方法2

3、1.3本文研究的主要內(nèi)容3第2章直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)理論42.1概述42.2異步電動(dòng)機(jī)的數(shù)學(xué)模型42.3逆變器的數(shù)學(xué)模型與電壓空間矢量62.4直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的組成82.5磁鏈調(diào)節(jié)102.6轉(zhuǎn)矩調(diào)節(jié)102.7空間電壓矢量對(duì)定子磁鏈和轉(zhuǎn)矩的影響112.7.1空間電壓矢量對(duì)定子磁鏈的影響112.7.2空間電壓矢量對(duì)電磁轉(zhuǎn)矩的影響13第3章直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的MATLAB仿真153.1異步電機(jī)及PWM控制模塊仿真153.2三相-兩相變換(3/2變換)163.3轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器(ASR)173.4定子磁鏈的計(jì)算和轉(zhuǎn)矩計(jì)算模塊183.5空間電壓矢量的選擇模塊18第4章仿真

4、結(jié)果及分析20致謝22參考文獻(xiàn)23武漢理工大學(xué)《現(xiàn)代電力傳動(dòng)系統(tǒng)》課程設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)第1章緒論1.1課題研究背景自從電氣化時(shí)代開(kāi)始以來(lái),電動(dòng)機(jī)就成為重要的動(dòng)力來(lái)源。直流電機(jī)拖動(dòng)系統(tǒng)和交流電機(jī)拖動(dòng)系統(tǒng)在19世紀(jì)中期先后誕生。直流電機(jī)由于勵(lì)磁磁場(chǎng)和電樞磁場(chǎng)完全解耦,這樣可以根據(jù)調(diào)速性能的要求,按照經(jīng)典控制理論的方法獨(dú)立設(shè)置調(diào)節(jié)器,分別對(duì)勵(lì)磁磁場(chǎng)和轉(zhuǎn)矩進(jìn)行控制,因此直流調(diào)速系統(tǒng)具有良好的調(diào)速性能,調(diào)速平滑且易于控制,在高性能電氣傳動(dòng)領(lǐng)域一直占據(jù)主導(dǎo)地位。隨著電力電子技術(shù)不斷發(fā)展,各類(lèi)大功率半導(dǎo)體器件如GTO、MOSFET、IGBT等的不斷出現(xiàn),使交流傳動(dòng)調(diào)速在

5、近十年來(lái)得到飛快進(jìn)步,高性能交流調(diào)速系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。這時(shí),直流電機(jī)和交流電機(jī)相比的缺點(diǎn)日益顯露出來(lái),例如具有電刷和換相器因而必須經(jīng)常檢查維修,換向火花使它的應(yīng)用環(huán)境受到限制,換向能力限制了直流電機(jī)的容量和速度等等。于是,用交流可調(diào)傳動(dòng)取代直流可調(diào)傳動(dòng)的趨勢(shì)越來(lái)越明顯,交流傳動(dòng)控制系統(tǒng)已經(jīng)成為電氣傳動(dòng)控制的主要發(fā)展方向。1985年,德國(guó)魯爾大學(xué)的M.Depenbrock教授提出了一種新型交流調(diào)速理論——直接轉(zhuǎn)矩控制。這種方法是在定子坐標(biāo)系對(duì)電機(jī)進(jìn)行控制的,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,在很大程度上克服了矢量控制中由于坐標(biāo)變換引起的計(jì)算量大,控制結(jié)構(gòu)復(fù)雜,系統(tǒng)性能受電機(jī)參數(shù)影

6、響較大等缺點(diǎn),系統(tǒng)的動(dòng)靜態(tài)性能指標(biāo)都十分優(yōu)越,是一種很有發(fā)展前途的交流調(diào)速方式。因此,直接轉(zhuǎn)矩控制理論一問(wèn)世便受到廣泛關(guān)注。目前國(guó)內(nèi)外圍繞直接轉(zhuǎn)矩控制的研究十分活躍。1.2直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀1.2.1直接轉(zhuǎn)矩控制的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)從物理關(guān)系上構(gòu)成轉(zhuǎn)矩與磁鏈的近似解耦關(guān)系,可以獲得良好的動(dòng)態(tài)性能,控制結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于實(shí)現(xiàn),很快就得到廣泛的推廣與應(yīng)用。而傳統(tǒng)的直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)在低速運(yùn)行區(qū)段與穩(wěn)態(tài)運(yùn)行區(qū)段還存在很多問(wèn)題,需要進(jìn)一步研究。僅從電機(jī)本身出發(fā)來(lái)完善直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)已經(jīng)是不可能的事情,必須另辟蹊徑。現(xiàn)代的直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)作為一種

7、新興的技術(shù),需要各種先進(jìn)的控制技術(shù)作支撐,它已經(jīng)不是單一的一項(xiàng)技術(shù),而是發(fā)展成多種學(xué)科交叉的一項(xiàng)綜合技術(shù)。下面就直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)所需要進(jìn)一步研究的問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié):(1)先進(jìn)控制策略在現(xiàn)代直接轉(zhuǎn)矩控制技術(shù)中的應(yīng)用,改善穩(wěn)態(tài)運(yùn)行性能問(wèn)23武漢理工大學(xué)《現(xiàn)代電力傳動(dòng)系統(tǒng)》課程設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)題對(duì)于現(xiàn)代直接轉(zhuǎn)矩控制來(lái)說(shuō),空間矢量調(diào)制模塊需要控制器來(lái)生成給定的空間電壓矢量,這樣可以充分發(fā)揮線性控制與各種非線性控制方法的各自優(yōu)點(diǎn),如線性控制的平滑性、變結(jié)構(gòu)控制的快速性、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與模糊控制的智能性與魯棒性,盡管在一定程度上增加了控制結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,然而控制器可以大大改善控

8、制性能。(2)磁鏈與轉(zhuǎn)矩估計(jì)問(wèn)題對(duì)于直接轉(zhuǎn)矩控制來(lái)說(shuō),磁鏈與轉(zhuǎn)矩估計(jì)精度直接影響控制性能的好壞,甚至?xí)?dǎo)致控

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