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交流永磁同步電機的全數字伺服控制系統介紹

作者: 時(shí)間:2012-09-05 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/159955.htm

摘要:根據的數學(xué)模型和矢量控制原理,通過(guò)仿真和實(shí)驗研究,開(kāi)發(fā)出一套基于DSP控制的系統,并給出了相應的實(shí)驗結果驗證該系統的可行性。

關(guān)鍵詞:;矢量控制;信號處理器

 

 

0 引言

目前,系統廣泛應用于數控機床,機器人等領(lǐng)域,在這些要求高精度,高動(dòng)態(tài)性能以及小體積的場(chǎng)合,應用)的系統具有明顯優(yōu)勢。本身不需要勵磁電流,在逆變器供電的情況下,不需要阻尼繞組,效率和功率因數都比較高,而且體積較同容量的異步電機小。近幾年來(lái),隨著(zhù)微電子和電力電子技術(shù)的飛速發(fā)展,越來(lái)越多的伺服系統采用了信號處理器(DSP)和智能功率模塊(IPM),從而實(shí)現了從模擬控制到控制的轉變。促使交流伺服系統向數字化、智能化、網(wǎng)絡(luò )化方向發(fā)展。本文了一種永磁同步電機的伺服系統設計方法,它采用F240DSP作為控制芯片,同時(shí)采用定子磁場(chǎng)定向原理(FOC)進(jìn)行控制。實(shí)驗結果證明,該系統設計合理,性能可靠,并已成功地應用于實(shí)際的伺服中。

1 數學(xué)模型

永磁電機可分為兩種:一種輸入電流為方波,也稱(chēng)為無(wú)刷直流電機(BLDCM);另一種輸入電流為正弦波,也稱(chēng)為永磁同步電機(PMSM)。本文針對后者的系統設計。為建立永磁同步電動(dòng)機的轉子軸(dq軸)數學(xué)模型,作如下假定:

1)忽略電機鐵心的飽和;

2)不計電機的渦流和磁滯損耗;

3)轉子沒(méi)有阻尼繞組。

在上述假定下,以轉子參考坐標(軸)表示的電機電壓方程如下:

定子電壓方程

ud=Rsidp&psi;d&omega;e&psi;q(1)

uq=Rsiqp&psi;q&omega;e&psi;d(2)

定子磁鏈方程

&psi;d=Ldid&psi;f(3)

&psi;q=Lqiq(4)

電磁轉矩方程

Tem=Pn[&psi;fiq+(LdLq)idiq](5)

電機的運動(dòng)方程

J=TemTL(6)

式中:ud,uqd,q軸電壓;

id,iqd,q軸電流;Ld,Lq為定子電感在d,q軸下的等效電感;

Rs為定子電阻;

&omega;e為轉子電角速度;

&psi;f為轉子勵磁磁場(chǎng)鏈過(guò)定子繞組的磁鏈;

p為微分算子;

Pn為電機極對數;

&omega;m為轉子機械轉速;

J為轉動(dòng)慣量;

TL為負載轉矩。

2 矢量控制策略

上述方程是通過(guò)a,b,c坐標系統到d,q轉子坐標系統的變換得到的。這里取轉子軸為d軸,q軸順著(zhù)旋轉方向超前d軸90&deg;電角度。其坐標變換如下。

2.1 克拉克(CLARKE)變換

=(7)


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