张友斌运动控制系统课程设计.docx
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1、 运动控制系统课程设计题目:三相同步电动机FOC控制的仿真设计 学院:计算机与电子信息学院 专业:电气工程及其自动化 班级:电气12- 姓名: 学号: 指导老师:张友斌 Contents一 Abstract11.1 The significance and background 11.2The details of design2二 The principles32.1 基于FOC技术的三相同步电机建模32.2 同步电动机的磁场定向控制42.2.1 结构、原理及基本假设42.2.2 矢量控制的基本原理52.2.3 气隙磁场定向控制系统的基本结构82.3 同步电动机的数学模型102.3.1 同步
2、电机的基本关系式102.3.2 dq 旋转坐标系下的数学模型13三 仿真系统设计153.1磁场定向控制仿真设计153.2 矢量控制坐标变换的Simulink实现163.3 SVPWM算法的Simulink实现173.4 磁场定向控制系统仿真模型建立19四 仿真234.1基于 MATLAB 的 PMSM 伺服系统仿真模型234.1.1仿真结果一234.1.2仿真结果二24五 心得体会27III一 Abstract1.1The significance and background同步电动机是属于交流电机,定子绕组与异步电动机相同。它的转子旋转速度与定子绕组所产生的旋转磁场的速度是一样的,所以称为
3、同步电动机。正由于这样,同步电动机的电流在相位上是超前于电压的,即同步电动机是一个容性负载。为此,在很多时候,同步电动机是用以改进供电系统的功率因数的。交流调速系统是指由交流电动机和变频调速装置组成的电力传动系统。与直流电动机相比,交流电动机具有结构简单、维修方便、转动惯量小、制造成本低的优点,并且适用于恶劣的工作环境,易于向高电压、高速、大容量的方向发展。交流调速已发展成为电机调速系统的主流。交流调速可以采用同步电机也可以采用异步电机,两者各有其特点。同步电机与异步电机相比,具有以下优点: a、 同步电动机具有独立的励磁电流控制,通过调节转子励磁电流的大小可使得定子侧功率因数保持为 1。 b
4、 、由于同步电机定子侧的功率因数高于异步电机,且磁场能量主要由转子侧供给,故同步电机调速的变频器容量比异步电机小。 C 、在磁场定向控制系统中,同步电机的磁场可由转子激磁电流单独控制,转矩控制精度高。 d 、在大功率变频调速系统中,同步电机的设计和制作比异步电机容易,转动惯量和尺寸也相对较小。 作电动机运行的同步电机。由于同步电机可以通过调节励磁电流使它在超前功率因数下运行,有利于改善电网的功率因数,因此,大型设备,如大型鼓风机、水泵、球磨机、压缩机、轧钢机等,常用同步电动机驱动。低速的大型设备采用同步电动机时,这一优点尤为突出。此外,同步电动机的转速完全决定于电源频率。频率一定时,电动机的转
5、速也就一定,它不随负载而变。这一特点在某些传动系统,特别是多机同步传动系统和精密调速稳速系统中具有重要意义。同步电动机的运行稳定性也比较高。同步电动机一般是在过励状态下运行,其过载能力比相应的异步电动机大。异步电动机的转矩与电压平方成正比,而同步电动机的转矩决定于电压和电机励磁电流所产生的内电动势的乘积,即仅与电压的一次方成比例。当电网电压突然下降到额定值的80%左右时,异步电动机转矩往往下降为64%左右,并因带不动负载而停止运转;而同步电动机的转矩却下降不多,还可以通过强行励磁来保证电动机的稳定运行。大容量高性能调速系统中采用同步电机调速的优点是显而易见的:同步电机结构简单紧凑、体积小、重量
6、轻,系统的可靠性高,维护方便;同步电机的转动惯性小,动态响应性能好,有利于提高生产效率;此外,同步电机的效率高,采用高性能的调速控制技术之后可大大节约电能,减少成本。随着计算机技术的迅速发展,数字控制调速技术具有控制精度高、控制算法灵活、硬件成本低、维护方便、可靠性高等优点,在电机调速系统中的应用已日益广泛。因此,研究具有宽调速范围、高稳态精度和快速动态响应等优越性能的全数字控制交流同步电机调速系统,不仅可以实现工业自动化,提高生产效率,而且对调速节能也具有重大的意义。 交流电机调速系统的研究热点和关键问题主要包括:大功率变频器的电路拓扑、高性能调速系统的控制策略。电路拓扑是决定变频器性能好坏
7、的重要因素。近年来,电力电子器件往高电压、大电流、高频化、集成化、模块化方向发展,智能化功率模块IPM、专用功率模块ASIPM等在交流调速装置中的应用不断完善,采用全控型器件的中小容量的交流变频调速装置已经实现通用化。对于大容量的交流调速系统,一方面变频器电路拓扑的应用受到功率器件电压、电流等级的限制,另一方面谐波问题更加突出、效率问题愈加重要。在需要高压供电的大功率场合,可采用功率器件串联的方法来解决:功率器件在串联使用时存在静态和动态均压的问题;同时,对于串联器件的驱动要尽量做到同时导通和同时关断,否则容易导致器件损坏。当需要提高变频器的输出电流时,可通过功率器件的并联或者变频器的并联来解
8、决:功率器件在并联使用时,为了达到均流的目的,器件必须在静态和动态时具有一致的特性,这在实际中往往难以保证;在变频器并联供电的交流调速系统中,关键的控制技术在于环流的抑制。 自从电力电子变频技术蓬勃发展以后,采用电压频率协调控制后,原来阻碍同步电动机广泛应用的问题已经得到解决。交流传动控制技术和无速度传感器控制是交流调速系统的研究重点。交流电机本身是一个多变量、强耦合、非线性的时变系统,电磁转矩很难直接进行准确控制。为了实现电磁转矩和磁场的解耦控制,抑制电机参数变化和各种扰动的影响,提出了各种控制策略:矢量控制、直接转矩控制(DTC)、自适应控制、滑模变结构控制和智能控制等。传统的矢量控制系统
9、和直接转矩控制系统都已经获得广泛的实际应用,两者各有其特点。1.2 The details of design1.2.1The requirements of design1、采用MATLAB软件实现三相同步电动机的FOC控制、电机参数及控制技术指标自拟。2、说明三相同步电动机的FOC控制原理。3、利用MATLAB的SimLink搭建仿真模块。4、采用不同的控制参数,给出仿真结果。5、编写文档,对设计进行说明。1.2.2The contents of design1、 三相同步电机参数、控制方式设计。2、 控制参数的计算。3、 三相同步电机MATLAB的SimLink仿真模块的搭建。1.2.3
10、The arrangements of design1、 熟悉同步电机的矢量控制原理,Matlab的基本使用。2、 运用Matlab进行仿真,得出仿真图。二 三相同步电机的FOC控制原理2.1 基于FOC技术的三相同步电机建模在这里采用的是最简单的id=0的控制方法。Id=0时,从电动机端口看,三相同步电机相当于一台他励的直流电动机,定子电流中只有交轴分量,而且定子磁动势空间矢量与永磁体磁动势空间矢量正交,电动机转矩中只有永磁转矩分量。因为电磁转矩仅仅依赖交轴电流,从而实现了转矩表达式中的交直轴电流解耦。下图为建立的基于FOC控制技术的三相同步电机SIMULINK仿真模型图2.2 基于FOC技
11、术的三相同步电机SIMULINK模型控制模型主要包括转速给定部分,比例积分(PI)模块,坐标转换模块,逆变器控制模块,以及电动机模块。2.2 同步电动机的磁场定向控制 2.2.1 结构、原理及基本假设 图2磁场定向矢量控制技术原理如图 2.1 所示,同步电动机主要由定子和转子两部分组成。其中,定子上装有空间对称分布的三相电枢绕组 A、B、C,转子上装有直流供电的励磁绕组 F 和短路的阻尼绕组。同步电动机的定子三相绕组通以三相交流电流 ia、ib、ic,可形成旋转的定子磁动势 Fs(用粗体表示矢量);转子绕组通以直流励磁电流 if,可形成转子磁动势Fr;将 Fs、Fr合成,可得到合成磁动势矢量
12、Fc,如图 2.2 所示。定子和转子电流产生的磁动势相互作用,产生电磁转矩,从而使得同步电动机的转子以同步速度旋转。电磁转矩公式为 上式中,Fs、Fr、Fc分别为矢量 Fs、Fr、Fc的大小,rs为 Fr与 Fs的夹角,cs为 Fc与 Fs的夹角,rc为 Fr与 Fc的夹角。电磁转矩只与磁动势矢量 Fs、Fr或 Fc的幅值以及它们之间夹角的正弦成正比,转矩的方向是试图使夹角为零。 在对同步电动机进行理论分析时,通常假设: (1)同步电动机的定子三相绕组在空间对称分布,气隙磁动势和磁密在空间作正弦分布,忽略磁场的高次谐波。 (2)磁饱和、磁滞和涡流等的影响可以忽略不计。 (3)同步电动机转子侧的
13、阻尼绕组简化为纵轴阻尼绕组 D 和横轴阻尼绕组 Q。 此外,在建立同步电动机数学模型时,将采用电动机惯例设定电压、电流的正方向,并规定绕组磁链和电流的正方向符合右手定则。2.2.2 矢量控制的基本原理 电机调速的本质是控制转矩,转矩与转速之间满足运动方程 上式中,Te为电磁转矩,TL为负载转矩,J 为机组的转动惯量, 为转子旋转机械角速度。如果能够快速、准确地控制电磁转矩,就可以实现电机的高性能调速。 在同步电动机的调速系统中,采用矢量控制可以获得与直流电动机相似的转矩特性。矢量控制是在磁场定向旋转坐标系上,将定子电流矢量分解成产生磁场的励磁电流分量 ism和产生转矩的转矩电流分量 ist,并
14、使两分量互相垂直,彼此独立,然后分别进行调节。采用矢量控制后,同步电动机的转矩公式为 上式中,K 为比例系数,为磁场定向时所选磁场的幅值。因此,通过调节同步电动机的转子励磁电流 if和定子电流励磁分量 ism,维持磁场幅值的恒定,则电磁转矩只与定子电流的转矩分量 ist成正比。控制同步电动机定子电流矢量的转矩分量 ist即可实现电磁转矩的准确控制,达到调速的目的。 同步电动机的矢量控制是在磁场定向旋转坐标系下,对定子电流矢量is进行分解、控制。在实际系统中,同步电动机定子侧的电流等物理量都是三相静止坐标系下的交流量,必须借助坐标变换,使其变成磁场定向旋转坐标系中的直流分量 ism、ist,按照
15、转矩公式(2-3进行控制;然后,磁场坐标系下输出的直流控制量还必须通过坐标逆变换变成静止坐标系中的交流量,实现同步电动机定子电流的控制。 矢量控制中常用到的坐标系如图 2.3 所示。ABC 轴系为定子三相静止坐标系,轴系为两相静止坐标系,dq 轴系为转子轴线旋转坐标系,MT 轴系为磁场定向旋转坐标系。各坐标系的具体描述见表 2.1。(1) ABC 轴系到 轴系的变换 若保持矢量幅值不变,则 ABC 轴系到 轴系的变换矩阵为逆变换: 轴系到 ABC 轴系的变换矩阵为为了方便,把三相合成矢量的幅值定义为实际幅值的 2/3,从而使变换矩阵没有系数 3/2 和 2/3,此时变换矩阵分别如式(2-6)、
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