交流伺服系统直接转矩控制与仿真基于单片机的智能温度测试控制仪的.doc
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1、XX大学毕业设计交流伺服系统直接转矩控制设计与仿真摘 要由于永磁同步电机具有体积小、功率密度大、效率和功率因数高等明显特点,从70年代末开始,永磁同步电机就得到广泛重视,经从事电机及其驱动系统研究的学者和研究人员的努力,其本体设计和控制方式在近二十年内得到了长足的发展,商用化的产品也已经进入到工业生产应用的各个面面。转矩直接控制是继矢量变换控制之后被人们普遍看好的一种高性能交流驱动控制方式,最初转矩直接控制是针对感应电机提出的,后来这种控制思想逐渐应用到了同步电机,特别是永磁同步电机控制上,使永磁同步电机的控制策略研究走上了一个新的台阶。 本文通过大量的文献资料阅读,对永磁同步电机及其相关技术
2、的发展、现状和趋势有了一个比较全面的理解,在此基础上,详细分析了永磁同步电机转矩直接控制的机理,并提出了一套相应的转矩直接控制方案,建立了仿真平台,进行了仿真分析,获得了有价值的研究成果。本文的主要内容包括: (1)由空间矢量模型推导出永磁同步电机的磁链、电压和转矩的公式,描述了永磁同步电机转矩直接控制的基本控制机理,分析了永磁同步电机与感应电机在转矩直接控制方式上的不同之处以及转矩直接控制对永磁同步电机的要求。 (2)在对永磁同步电机运行机理的分析基础之上,讨论了永磁同步电机转矩直接控制系统中各个控制子模块的功能和具体的实现方式,提出了一套永磁同步电机转矩直接控制的具体实施方案,并根据这套方
3、案建立了基于Simulink (Matlab)的永磁同步电机转矩直接控制仿真模型,对所出的控制方案进行了仿真分析。仿真结果验证了该方案在理论上的可行性。关键词:永磁同步电机,转矩直接控制,计算机仿真,数字控制系统Direct torque control of AC servo system design and simulationAbstractBecause of its excellent performance, Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) has been paid more attention in the past two
4、 decades. With the development of the PMSM design and its control techniques, the PMSM has widely been used in many industrial applications. When time goes on, Direct Torque Control (DTC) has become an accepted advanced control method beside the current vector control. Although DTC was initially app
5、lied in asynchronous machines, but it has been introduced successfully to synchronous machines. This thesis will discuss the DTC in the PMSM.Based on widely reading of references and understanding of PMSM operational principle, the thesis analyzes the principle of PMSM DTC and proposes the PMSM DTC
6、strategy. The main contents of the study as follows: (1)An introduction to the space vector theory and its application on the modeling of PMSM is presented firstly, which shows the basic idea of PMSM DTC. A comparison of DTC in asynchronous machine and PMSM is made as well. In order to take the full
7、 advantage of the DTC, the PMSM has to be properly selected. Therefore the effect of the motor parameters is analyzed taking the control principle into account. (2)Based on the basic analysis of the PMSM DTC principle, the function and the realization of the sub-modules of PMSM DTC are discussed. A
8、set of PMSM DTC strategy and the simulation platform are presented; the simulation result proves that this set of strategy is effective in the theory.Key Words: Permanent-Magnet Synchronous Machines (PMSM), Direct Torque Control (DTC), SimulationV目 录摘 要IAbstractII目 录III插图清单V引 言- 1 -第1章 绪 论- 2 -1.1 交
9、流伺服系统的研究现状和发展趋势- 2 -1.2 交流伺服系统控制策略研究现状和发展趋势- 2 -1.2.1 经典控制策略- 2 -1.2.2 现代控制策略- 5 -1.2.3 智能控制策略- 6 -1.3 本论文的研究目的与任务- 8 -第2章 永磁同步电机的结构与数学模型- 10 -2.1 永磁同步电机的结构- 11 -2.2 坐标变换原理- 11 -2.2.1三相定子坐标系(A-B-C系)- 11 -2.2.2两相定子坐标系(系)- 11 -2.2.3同步旋转坐标系(d-q系)- 11 -2.2.4三相定子坐标系和两相定子坐标系之间的坐标变换- 12 -2.2.5两相定子坐标系和同步旋转坐
10、标系之间的坐标变换- 13 -2.3 永磁同步电机运动规律与数学模型- 14 -第3章 直接转矩控制的基本原理及系统结构- 17 -3.1 逆变器模型与空间电压矢量的生成- 17 -3.2 空间电压矢量对定子磁链和转矩的影响- 19 -3.3 基于直接转矩控制的永磁同步电机交流伺服系统的构成- 19 -3.3.1 磁链和转矩滞环比较器- 20 -3.3.2 定子电压重构- 21 -3.3.3 磁链和转矩观测器- 22 -3.3.4 空间电压矢量的选择- 23 -3.4 改进算法- 24 -3.4.1 空间电压矢量脉宽调制技术(SVPWM)- 24 -3.4.2 矢量细分的基本思想- 27 -第
11、4章 系统仿真- 30 -4.1 Matlab简介- 30 -4.2 直接转矩控制系统组成及仿真- 30 -4.2.1 3/2坐标变换模块- 31 -4.2.2 磁链和转矩模型及仿真- 31 -4.2.3 磁链调节器仿真- 32 -4.2.4 转矩调节器仿真- 33 -4.2.5 位置估算模块- 34 -4.2.6 扇区选择模块- 35 -4.2.7 开关表模块- 35 -4.2.8 逆变器模块- 36 -4.3 直接转矩控制系统仿真模型- 37 -结论- 40 -致谢- 41 -参考文献- 42 -附录A 外文文献及译文- 44 -A.1 英文原文- 44 -A.2 译文- 50 -附录B
12、文献题录及摘要- 57 -插图清单图2-1 PMSM的不同转子结构.-10 -图2-2 三相定子坐标系. -11-图2-3 两相定子坐标系.-11-图2-4 同步旋转坐标系.-11-图2-5 三相定子坐标系和两相定子坐标系的关系.-12-图2-6 两相定子坐标系和同步旋转坐标系的关系.-13 -图2-7 永磁同步电机矢量图.-14-图3-1 逆变器供电的PMSM驱动系统 .-17 -图3-2 基于空间电压矢量.- 18 -图3-3 基于直接转矩控制的永磁同步电机交流伺服系统的结构框图.- 20 -图3-4 磁链滞环控制示意图.- 21 -图3-5 电压模型结构框图.- 23 -图3-6 用于直
13、接转矩控制的空间电压矢量平面.- 23 -图3-7 空间电压矢量分布图.- 25 -图3-8 电压矢量合成图. - 26 -图3-9 12个空间电压矢量及其对应扇区图.- 28 -图3-10 合成矢量的调制输出波形.- 29 -图4-1 直接转矩控制系统整体仿真模型.- 30 -图4-2 3/2变换模型仿真 .- 30 -图4-3 磁链和转矩模型仿真.- 31 -图4-4 两点式调节器. - 31 -图4-5 磁链调节器仿真.- 32 -图4-6 三点式调节器.- 32 -图4-7 转矩调节器仿真.- 32 -图4-8 位置估算模块.- 34 -图4-9 扇区选择模块.- 34 -图4-10
14、开关表模块.- 35 -图4-11 逆变器模块.- 36 -图4-12 仿真结果.- 37 -引 言电机作为主要的动力设备,其应用范围已普及国民经济的各个领域以及人们的日常生活中。电机控制技术是一门比较复杂的交叉技术,其涉及面比较广,包括电机、电力电子技术、控制理论、DSP技术以及计算机控制与仿真技术等多方面的综合。随着微电子、计算机、电力半导体和电机制造技术的巨大进步,交流伺服控制系统日益成熟、应用日益广泛。特别是PMSM伺服运动控制系统的研究状态,国内外学者从不同角度着手进行了大量的研究和实践,并取得了较为丰富的成果;尤其是近年来围绕提高其伺服控制的性能、降低成本在系统控制策略上做了大胆的
15、探索和研究,提出了一些新的思路,采用了一些具有智能性的先进控制策略并取得了一些具有实用性意义的成果。但是永磁同步电动机自身就是具有一定非线性、强耦合性及时变形的系统,同时其伺服对象也存在较强的不确定性和非线性,加之系统运行时还受到不同程度的干扰,因此按常规的控制策略是很难满足高性能永磁同步电动机伺服系统的控制要求。继矢量控制技术之后,20世纪80年代中后期由德国鲁尔大学德彭布罗克教授首先取得了直接转矩控制实际应用的成功。近十几年的实际应用表明,与矢量控制法相比可获得更大的瞬时转矩和极快的动态响应。交流电机直接转矩控制是一种很有前途的控制技术。本文将通过Matlab对交流伺服系统直接转矩控制进行
16、仿真从而说明此控制策略的优越性。- 1 -第1章 绪 论1.1 交流伺服系统的研究现状和发展趋势一般来说,所谓伺服控制系统是以被驱动机械物体位置(姿态)、速度、加速度等变量为被控量,使之能随指令的任意变化以一定的鲁棒精度实现稳定与追踪的控制系统。就系统中的执行元件来看,从其发展的历史过程而言,先后经历了步进电动机、电液脉冲马达、直流小惯量电动机、直流大惯量电动机、交流伺服电动机等几个阶段。在上世纪的70年代末,80年代初,开始了交流伺服电动机为执行元件的交流伺服控制系统的新时代,已经逐渐取代直流伺服电动机。在交流伺服控制系统中,先后出现了感应式交流伺服电动机驱动系统,永磁交流伺服电动机的伺服系
17、统。以及磁阻交流电动机等驱动系统,在上世纪的90年代初,又出现了具有直接驱动能力的各类直线伺服电动机及其驱动系统,揭开了交流直线伺服控制系统取代交流旋转伺服控制系统的序幕,其中以永磁交流伺服电动机驱动系统发展最快,在当前已占据了主导地位。谈交流伺服控制系统的发展问题,实际上是在讲永磁式(包括永磁旋转式和直线式电动机两种伺服系统)交流伺服控制系统的发展状态以及当前的研究热点。永磁式交流伺服电控制机驱动系统代表了交流伺服控制系统的主流。我国稀土资源丰富,并且我国的稀土永磁材料及稀土永磁电动机的研究具有国际先进水平,这为我国发展永磁式交流伺服系统提供了得天独厚的有利条件,这是世界上其它任何国家所不具
18、备的,我们应该在新型永磁伺服电动机、永磁直线交流电动机、永磁直接驱动力矩电动机等的理论研究、工程设计、制造与使用方面取得突破性进展,为先进的交流伺服系统提供优良的驱动执行元件,这也是最基础性的任务。配置良好控制与驱动系统,可以达到十分优良的性能:低速平稳,可靠,弱磁实现高速,大大提高了调速范围,加速性能优良,动态反应快,控制相对简单容易,电机体积小,扭矩大。近年来永磁材料价格大幅度下降,市场供应充分,这些都是发展永磁交流伺服控制系统的物质基础和技术基础。 (一)发展现状主要表现的几点(1)永磁化 无论是旋转式同步伺服电动机,还是直线式伺服电动机,目前从其性能方面来看都要求实现永磁化,特别是我国
19、稀土永磁材料产量高价格低,作为电机的永磁材料具有独特的优势。目前其居里温度提高较大,耐振动,可弱磁调速,已成为交流伺服电动机的主要机型,并且扩展到其它领域中的应用,如电动汽车、电梯等。(2)全数字化与软件化 伺服控制技术经历了模拟、混合式、全数字化的发展历程,到目前,早已是由硬件伺服控制技术转到软件伺服控制阶段,许多先进控制算法都可以由计算机软件实现,控制的修正、更新方便灵活。 (3)高度集成化 IPM功率智能模块,将保护、驱动、功率开关集成到一个模块上。将控制环电流环、速度与位置环集成到一起,成为独立单元或计算机内部的独立计算模块,不再单独立设计。(4)通讯网络化融入局域网络中,可以控制多台
20、交流伺服控制系统以利于车间自动化加工技术的发展,易于实现综合自动化。正如本文在前面所述,目前永磁直线电动机的直接驱动正在兴起,将以其零传动的优势,大有与旋转伺服驱动一争高下之势。但在国内目前还在研发阶段,在实际中应用,还是凤毛麟角,大范围推广应用尚需时日。(二)交流伺服系统的研究热点交流伺服控制系统应用在国民经济各个部门以及军工、航空、航天等科技领域,其伺服的对象十分广泛,技术性能和经济性要求各异,相差有天壤之别。现就机床界普遍关注的几个研究热点问题,粗浅地谈一点看法:(1)直线电动机在数控机床中零传动伺服进给驱动问题,它取代旋转电机能实现高速响应、高精度定位、极高的传动刚度,加减速过程快、行
21、程不受限制,但它不像单体旋转电动机那样,能安装在机床的边缘部分,它只能在机床的床身上安装,不够灵活,尚有防尘、防磁等问题,全闭环控制需要直线位移传感器,调试比较麻烦,必须消除永磁直线电动机的端部效应干扰影响,要求控制器具有更强的鲁棒性,增加了设计上的难度,这些都需要在应用中加以解决。 (2)摩擦在伺服驱动中有百害而无一利,应尽量设法加以消除。为了在直线伺服电动机的运动中消除运动噪声,提高效率与定位精度,应该选用磁悬浮导轨。这是精密伺服运动需要解决的一个关键技术。 (3)在五轴联动数控机床中,应设计研发大扭矩、高精度环形动力矩电机、低转速、大力矩,定位精度高直接驱动系统,以解决双摆铣头、转台旋转
22、进给运动中的高转矩密度伺服电动机与系统要求伺服控制器在极低速度下切削加工能力。在超低速状态下,适应具有良好的动态性能且具有强鲁棒性;而目前配置的传统矢量控制的伺服控制器就难以达到上述要求。所以,研究适应于甚低速下高精度与高效率驱动摆头/转台的环形电动机的新型交流伺服控制器是一项关键性任务。研究多轴精密联动伺服控制是高档数控机床加工三维空间复杂曲面零件加工的需要。多轴精密联动数控机床首先必须具有相应功能的计算机数控系统CNC,但CNC给出的只是命令,要求伺服机构做微小直线运动而必须靠伺服驱动系统来执行。CNC通过编程插补可给出多轴精密联动运动命令,但进给系统各轴的结构、功能、参数、负载情况不同,
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- 交流 伺服系统 直接 转矩 控制 仿真 基于 单片机 智能 温度 测试
