三相异步电机定子轴系ABC下的Matlab_Simulink仿真模型(1).doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流三相异步电机定子轴系ABC下的Matlab_Simulink仿真模型(1)华南理工大学学报 (自然科学版 )Vol.32 No.4第 32 卷第 4 期Journal of South China University of Technology2004 年 4 月(Natural Science Edition)April 2004文章编号:1000-565X(2004)04-0070-04三相异步电机定子轴系 ABC 下的Matlab/Simulink 仿真模型杨向宇 申辉阳(华南理工大学电力学院, 广东广州 510640)摘 要 :提出
2、了三相异步电机三相定子轴系 ABC 下的数学模型 ,模型中电压与电流变量就是电动机定子电压与电流的实际值.对由变频器供电的电动机控制系统来说 ,利用该模型,变频器和定子之间无需进行电压或电流的变换, 且该模型具有 dq 轴系模型的优点 . 采用 Matlab/Simulink 对该数学模型构建仿真模型, 并通过实例进行了验证.结果表明 ,仿真结果与实际值相一致, 说明本文建立的模型是有效的 .关键词 :异步电机 ;定子轴系 ABC ;Matlab/Simulink 仿真模型中图分类号 :TM 34文献标识码 :A.精品文档.三相异步电机的仿真模型通常采用两相静止 dq 轴系模型或同步旋转坐标系
3、MT 轴系模型 ,Mat-lab 自带的三相异步电机模型也采用 dq 轴系模型 , 这种模型求解方便 , 但与外部电压接口需要经过模型,并通过实例仿真验证了该数学模型的有效性.1 三相异步电机定子轴系 ABC 下的数学模型ABC 坐标系到dq 坐标系变换, 以及由 dq 坐标系变换到ABC 坐标系, 若采用 MT 轴系, 还要进行旋转 MT 系与静止dq 系之间的变换(Matlab 自带的三相异步电机模型在模型内部进行了坐标变换).如果采用定子三相静止轴系 ,则无需进行坐标变换.利用Matlab 的Simulink 仿真工具箱可以方便地建立三相异步电机的 dq 轴系仿真模型 1 和同步旋转坐标
4、系 MT 轴系下磁场定向仿真模型 2 , 可见这种仿真工具的优越性 .Matlab 自带有丰富的模型库 ,SimPowerSystems 仿真工具箱已封装了多类电机模型库 3 ,在实际应用中可以直接调用,但是它不能包罗万象 ,遇到一些具体情况还是需要自己建立电机模型 .本文首先提出了三相异步电机定子轴系 ABC 下的数学模型 ,然后利用Matlab/simulink 构建其仿真收稿日期:2003-06 -27基金项目:广东省自然科学基金资助项目(31384)作者简介:杨向宇(1963 -), 男 , 博士, 副教授, 主要从事电力传动控制及电力电子方面的研究.E-mail:epxyyang s
5、ina .com三相异步电机是一个多变量非线性强耦合的系统 ,研究时对电机可作如下假设 :1)电机磁路不饱和 ;2)忽略铁心损耗 ;3)线圈产生的磁动势波和磁密波在空间按正弦分布 ;4)不考虑频率和温度的变化对绕组电阻的影响 ;5)电源为三相对称电源 .相对于定子来说, 转子轴系 abc 是旋转的, 而定子轴系 ABC 是静止的, 要建立定子三相静止轴系 ABC 的数学模型, 必须将转子三相旋转轴系 abc 变换到定子三相静止轴系ABC .考虑三相对称情况 ,定子或转子三相电压或电流只有两个独立变量 , 在建立数学模型时可以只考虑两相 ,定子三相静止轴系 ABC 到转子三相旋转轴系abc 的变
6、换矩阵CAB 和转子三相旋转轴系abc 到ab定子三相静止轴系ABC 的变换矩阵Cab 分别为 4ABCabAB =2cos(r+30 ) cos(r+90 )(1)cos(r-90 ) cos(r-30 )3ab2cos(r-30 ) cos(r-90 )CAB =3cos(r+90 ) cos(r-30 )(2)ABC 轴系下定子和转子磁链方程分别为第 4 期杨向宇等 :三相异步电机定子轴系 ABC 下的 Matlab/Simulink 仿真模型71rArAA=L si A+L mi rA(3)+p(13)Bi Bi rBrBrB式(9)和(13)即为定子三相静止轴系 ABC 下的AAi
7、Ar=L ri r+L m(4)电压方程 .从中可以看出,系数不再含有 r角 ,当转rBi rBi B子速度 r为常数时 ,电压方程为一组常系数微分方由式(3)和式(4)可得定子和转子磁链间的关系式程组,这给求解带来很大方便.从形式上看 ,上述方AL mrAi AL5程与三相异步电机变换后的 dq 方程类似 .但 dq 方B=L rrB+ si B()程要对定子电压或电流进行变换.而上述方程中定L m2子电压和电流就是电机的实际值, 这对由变频器供式中 =1-L rL s.电的电动机控制系统来说是有利的, 因为在变频器ABC 轴系下定子电压方程和定子之间无需进行电流或电压的变换.从 ABC 下
8、的电压方程可以看出 ,定子电压方程uA=Rsi A+pA(6)uBi BB不含运动电动势项 ,转子电压方程运动电动势项为r2 r将式(3)代入式(6)得uAiAi rAu grA=33rA(14)=(R s +L sp)+L mp(7)u grB2 rrrBuBiBi rB- 3- 3由式(4)得由三相对称 ,可得 C 相运动电动势项为i rA=1rA-L mi A(8)u grC =-u grA -u grB =r(rA -rB ) (15)i rBrBL ri BL r3将式 8 代入式 7 得显然,运动电动势项与机电能量转换有关 ,转化的机()()械瞬时功率为uAi AL mrA=(R
9、s +Ls p)i B+prB(9)P m =i rAu grA +i rBu grB +(-i rA -i rB )u grC (16)uBL r将式(8)、(14)、(15)代入式(16)可得转子轴系 abc 下转子电压方程P m = 3 rL m(rAi B -rBi A )(17)ua=R ri a+pa(10)bL rubi b由式(17)可得电磁转矩方程为将式(10)变换到定子轴系 ABC ,且笼式电机转子电T e =Pm = 3pL m(rAiB -rBiA )(18)压为 0 ,有nL rrm电机运动方程和转速公式分别为0=R r(CABabi rA)+(pCABab )rA+
10、T T RrmJ1R rJ0i rBrBd rmd re - l = +=( +dt )dtpnabrA(11)(19)CABprBr60n =(20)AB将Cab 左乘式(11),并将式(1)和(2)代入得2 pr2 r式 3 4 n13181920构成了三相9rA()、()、()、( )、( )、( )、( )0=R ri rA+33+异步电机定子三相静止轴系 ABC 下的数学模型.0i rB2 rrrB式 120中 p表示微分算子 d dt为转- 3() ( ) :/;rrA3子位置电角度 ;r 为转子电气角速度 ;R s , R r 为定、;m;s,r、p(12)子 转子电阻L为定转子
11、间互感 LL为定子B转子自感(自感等于漏感加互感);pn 为极对数;Te ,r将式(8)代入式(12)得T l 为电磁转矩与负载转矩 ;R 为旋转阻力系数;+2;rR rrrm为转子机械角速度J 为转动惯量 下标 r 表示0R ri A3L r3转子,下标 g 表示运动项;下标 A , B ,C 表示在定子0=-L rL mi B+2 rrR r三相静止轴系ABC 下 , 下标 a , b , c 表示在转子三- 3 +L r相旋转轴系abc 下.372华南理工大学学报 (自然科学版)第 32 卷2Matlab/Simulink 仿真模型的建立Matlab 中的 Simulink 软件界面友好
12、, 面向结构图, 利用 Simulink 很容易建立仿真模型 , 特别是Simulink 是面向对象的软件 , 可以将一个复杂的系统分成多个子模块 ,由子模块很容易构成复杂系统仿真模型 3 ,且 Simulink 内含有丰富的模块库 .构建好结构图仿真模型后 , 只需合理选择仿真参数(算法、步长、仿真时间和精度等)即可得到满意的结果 ,输出波形图比例可调 .对一个复杂系统的仿真, 建立模型时,常将其拆分成多个子系统 ,建立子模块 ,由子模块相互连接构成整个系统的仿真模型.具体实现时,可以采用从上到下或从下到上的建模方法.所谓从上到下是指先图 2 求解 rA , rB 子模块框图建立整体框架模型
13、, 再建立具体子模块模型;所谓从Fig.2 Sub-module block diagram of solving rA , rB下到上是指先建立子模块模型 , 再由子模块建立整个系统仿真模型 .本文采用从下到上的建模方法.根据式(9),将 uA ,uB ,p rA ,p rB 作为输入量,i A ,iB 作为输出量,可求解i A ,i B ,子模块框图见图1 .图 1 求解 iA , iB 子模块框图Fig .1Sub-module block diagram of solving iA , iB根据式(13),将 iA ,i B , r 作为输入量 ,可求解输出量 rA , rB ,p r
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- 三相 异步电机 定子 ABC Matlab_Simulink 仿真 模型
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