永磁同步电机矢量控制系统分析仿真-毕业设计论文.docx
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1、本科毕业设计(论文)永磁同步电机矢量控制系统分析仿真学院(系):里仁学院 专 业:09级应用电子 学生 姓名: 学 号:091203031036 指导 教师: 答辩 日期:2013年6月16日 燕山大学毕业设计(论文)任务书学院:电气工程学院 系级教学单位:电气工程系 学号091203031036学生姓名王兴龙专 业班 级里仁应电09-2题目题目名称永磁同步电机矢量控制系统分析仿真题目性质1.理工类:工程设计 ( );工程技术实验研究型( );理论研究型( );计算机软件型( );综合型( )。2.文管类( );3.外语类( );4.艺术类( )。题目类型1.毕业设计( ) 2.论文( )题目
2、来源科研课题( ) 生产实际( )自选题目( ) 主要内容1 查询矢量控制控制的技术资料,阅读消化理解工作原理。2 掌握永磁同步电机矢量控制控制的一般原理。3 根据以上原理,设计一个PMSM矢量控制系统,并给出仿真过程及结果。4 给出全部设计参数和图纸。基本要求1 按电气工程学院本科生学位论文撰写规范的要求完成设计说明书一份(不少于2.4万字),A0图纸。2 说明书及插图一律打印,要求条理清晰、文笔流畅、图形及文字符号符合国家现行标准。3按学院指定的地点进行设计,严格按照进度计划完成毕业设计任务。参考资料1矢量控制的相关文献2PMSM矢量控制的相关文献3工程设计的相关文献周 次14周58周91
3、1周1215周1617周应完成的内容查阅并消化理解资料,找出主要问题,确定主电路拓扑了解工作原理,设计、计算电路有关参数。利用仿真软件进行局部电路的仿真。给出全部工程图纸和元器件表。撰写论文画图、准备答辩指导教师:杨国良职称:副教授2012 年12 月 12日系级教学单位审批: 年 月 日 燕山大学本科生毕业设计(论文)摘要交流永磁同步电机由于无励磁、损耗小、效率高、结构简单以及速度准确恒定,近年来在运动控制领域内得到广泛应用。本文介绍了永磁同步电机的分类以及我国可达到的最高水平和世界可达到的最高水平,主要进行了永磁同步电机矢量控制系统的研究,其主要内容如下:本文首先介绍了永磁同步电机在三相静
4、止坐标系下和两相旋转坐标系下的数学模型和坐标变换的内容之后,论文对电压空间矢量(SVPWM)的原理、合成,扇区判断,矢量作用时间,切换时间等进行了详细的说明。此外,在MATLAB中做出了实现电压空间矢量(SVPWM)的原理、合成,扇区判断,矢量作用时间,切换时间功能的模块,接着又建立了基于MATLAB的永磁同步电机矢量控制系统的框图。之后,选择了合适的PI调节器参数,通过调节它得到了较好的仿真波形。最后,通过观察电机转子的瞬时位置角波形、转速波形和定子、转子电流波形更好地控制了电机。本论文的仿真结果证明了采用基于的转速、电流双闭环控制方式配合电压矢量控制可以较好实现对永磁同步电机的控制。关键词
5、永磁同步电机;矢量控制;MATLAB;坐标变换; PI调节器AbstractAc permanent magnet synchronous motor due to no excitation, low loss, high efficiency, simple structure and accurate constant speed, in recent years is widely applied in motion control field. Classification of permanent magnet synchronous motor were introduced i
6、n this paper, and can achieve the highest level in our country and the world can reach the highest level, mainly for the permanent magnet synchronous motor vector control system of research, its main content is as follows: Switching time and so on were carried on the detailed description. In additio
7、n, the realization of the principle of voltage space vector (SVPWM), synthetic, sector, vector effect time, switching time module in MATLAB to make by me. Then a permanent magnet synchronous motor vector control system based on MATLAB block diagram was success established by me. Later, suitable PI c
8、ontroller parameters were chosen by me. Simulation waveform is good by adjusting the parameter of PI regulator. Finally, the instantaneous position of motor rotor Angle waveform, waveform of rotation speed and the stator, rotor current waveform are obtained. The motor is better controlled. The perma
9、nent magnet synchronous motor which are better realized based on the speed and current double closed-loop control method with voltage vector control system are proved by simulation results.Key words: permanent magnet synchronous motor; Vector control; Matlab; Coordinate transformation; PI tuningI 目
10、录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 课题背景11.2永磁同步电机11.2.1永磁同步电机简介11.2.2国内外永磁同步电机的发展情况31.3永磁同步电机矢量控制技术51.4 MATLAB仿真系统61.4.1 MATLAB简介61.4.1 MATLAB发展状况101.5本章小结12第2章 永磁同步电机数学模型及矢量控制原理132.1永磁同步电机的数学模型132.2电压空间矢量控制(SVPWM)152.2.1空间矢量的定义162.2.2 SVPWM的原理172.2.3 SVPWM的合成202.2.4 SVPWM的扇区判断222.2.5 七段式SVPWM的实现222.3本章小结23第3
11、章 基于MATLAB 的永磁同步电机矢量控制系统模块设计243.1基于MATLAB 的SVPWM 仿真253.1.1 扇区判断部分的Simulink框图253.1.2 参数X ,Y ,Z 形成的Simulink框图263.1.3 矢量作用时间的Simulink框图263.1.4 扇区比较值Simulink框图273.2本章小结28第4章参数计算294.1调节器设计294.1.1 常规PI控制器的设计304.1.2 PI控制器的参数设定314.2本章小结34第5章 仿真结果与分析355.1仿真分析355.2本章小结39结论40参考文献41致谢44附录1 开题报告45附录2 文献综述50附录3 中
12、期报告54附录3 中文译文59附录5 外文原文68 III第1章 绪论 第1章 绪论1.1 课题背景由于现代电力电子技术、微电子技术及计算机技术等支撑技术的快速发展,以永磁同步电机作为执行机构的交流调速系统的发展得以极大的跨进。以DSP为核心的全数字伺服系统,由于其控制灵活,智能化水平高,参数易修改,便于分布式控制等优点,已成为当今交流调速系统发展的大趋势。由于调速控制技术是决定交流调速系统性能好坏的关键技术之一,所以这也是国外交流调速技术封锁的主要部分。随着国内交流调速使用的电机及驱动器等硬件技术逐步成熟,以软形式存在于控制芯片中的调速控制技术已成为制约我国高性能交流调速技术及产品发展的瓶颈
13、。所以,虽然国内变频调速系统的研究非常活跃,但是在产业化方面仍然不是很理想,市场的大部分还是被国外公司所占据,为了加快国内变频调速系统的发展,就需要对国际变频调速技术的发展趋势有一个全面的了解和学习,并且有所创新。因此研究高性能交流调速控制技术,特别是最具应用前景的永磁同步电机调速控制技术,具有重要的理论意义和实用价值。1.2永磁同步电机1.2.1永磁同步电机简介永磁(PM)电机具有高转矩/惯量比、功率密度高、效率和功率因数高的特点,因此在工业、民用、军事等领域的应用越来越广泛。永磁电机分为无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)1。其中BLDC通常具有方波反电动势波形。方波反电动势
14、由定子集中绕组和方波充磁的表面磁铁产生。因为其方波形状的反电动势,所以转子位置的测量可以非常方便地利用反电动势得到,并且其控制方式也非常的简单。但是简单的逆变器控制导致了转矩脉动的产生。BLDC通常用于小型的驱动系统,例如计算机硬盘,压缩机和风扇中。因为脉动转矩的存在,BLDC一般不太适合于高性能要求的驱动。PMSM与BLDC的不同仅在于控制策略和激励电压的方式。在PMSM中,电机的反电动势的形状基本是正弦的,其正弦的纯度取决于永磁材料充磁的质量。如果永磁铁在转子中的放置正确,理想正弦的气隙密度是可以得到的。因为实际上定子绕组不会精确正弦分布,因此其气隙密度也只能是近似正弦。图1.1 PMSM
15、 的不同转子结构(a)面贴式;(b)插入式;(c)内嵌式 图1.1PMSM的不同转子结构(a)面贴式;(b)插入式;(c)内嵌式PMSM电机转子的结构和永磁体的安装方法对电机的性能影响很大。图1.1显示了PMSM的三种基本的结构。面贴式永磁同步电机结构简单、制造方便、转动惯量小,在工业上得到了广泛应用。此外,这种类型的电机易于优化设计,可将气隙磁场设计成近似正弦分布,从而减小磁场谐波及其负面效应,提高电机的运行性能。插入式永磁同步电机可以充分利用转子磁路结构不对称性所产生的磁阻转矩,提高电机的功率密度,使得电机的动态性能较面贴式有所改善,制造也较方便,所以常被传动系统中的永磁同步电机采用,但是
16、漏磁系数和制造成本较面贴式都大。内嵌式永磁同步电机的永磁体位于转子内部,能有效地避免永磁失磁,采用内嵌式转子结构的永磁同步电机动、静态性能好,广泛应用在动态性能要求高的交流调速传动系统中,缺点是转子漏磁系数较大。对于采用稀土永磁材料的电机来说,由于永磁材料的相对回复磁导率接近,所以,面贴式永磁同步电机在电磁性能上属于隐极永磁同步电机而插入式永磁同步电机相邻两永磁磁极间有着磁导率很大的铁磁材料,故在电磁性能上属于凸极永磁同步电机,内嵌式永磁同步电机在电磁性能上也属于凸极永磁同步电机,且凸极率更高。1.2.2国内外永磁同步电机的发展情况永磁同步电机的发展和永磁材料的发展息息相关。新型永磁材料的出现
17、极大促进了永磁同步电机的发展。二十世纪八十年代钕铁硼稀土永磁材料问世,由于钕资源丰富,以廉价的铁取代昂贵的钴,价格较为低廉。钕铁硼稀土永磁材料磁性能好,大大地推动了永磁同步电机的开发2。我国十分重视钕铁硼永磁电机的研究开发,并列入了国家“863”攻关计划。经过多年的研究开发,取得了丰硕成果,开发了5种类型22个典型规格的高性能永磁同步电机样机。1)3种典型规格的高效、高起动转矩永磁同步电机样机,成功地解决了起动转矩高、节能效果好、高温不退磁和成本合理这4项互相制约的巨大矛盾。2)化纤机械用高效高牵入同步钕铁硼永磁同步电机(6个规格)。与现有电机相比,所开发电机的功率因数、效率和最大转矩倍数都有
18、不同程度的提高,失步转矩是原有的3159倍,牵入转矩提高了3倍。3)机床主轴用715kW高恒功率调速比钕铁硼永磁同步电机和驱动系统。利用钕铁硼永磁材料开发的永磁同步电机调速系统的调速范围为0.4r/min9000r/min(国内同规格的主轴感应电动机的调速范围仅为8r/min8000r/min),恒功率调速比达到1:6。4)电动汽车用永磁同步电机和驱动系统。利用钕铁硼永磁材料开发的715kW轻微型电动客车用永磁同步电机系统,电机重量为45kg,磁体用量为0.92kg,额定转速为3000r/min,最高转速可达5500r/min。样机系统整体额定效率达89.1%,1h持续转矩密度为0.74Nm/
19、kg(风冷),15min持续转矩密度为1.123Nm/kg(日本AISIMAW样机1h持续转矩密度为0.78Nm/kg)(油冷),15min持续转矩密度为1.178Nm/kg。5)高起动能力钕铁硼永磁起动机电机(4个规格样机)。以此所开发的电机把原来永磁磁极的一部分换为廉价的软铁辅助磁极,节省钕铁硼永磁材料约30%。自从20世纪80年代后期以来,随着现代工业的快速发展,对作为工业设备的主要驱动源之一的调速系统提出了越来越高的要求,研究和发展高性能PMSM调速系统已成为国内外广大学者的共识。近年国内外广大学者从提高系统以“硬形式”存在的包含PMSM、逆变器、检测元件等在内的性能和以“软形式”存在
20、的控制策略的角度着手以提高PMSM调速系统性能作了大量的研究和探索,并取得相应的成果:(1)采用了卡尔曼滤波法估计PMSM的转子位置实现了转子位置检测的“无传感器化”。(2)采用高性能的永磁材料和加工技术改进PMSM转子结构和性能,以便通过消除削弱因齿槽转矩所造成的PMSM转矩脉动对系统性能的影响。(3)采用基于现代控制理论为基础的具有较强鲁棒性能的滑模控制策略以提高系统对参数摄动的自适应能力。(4)在传统PID控制基础上引入非线性和自适应设计方法以提高调速系统对非线性负载类的调节和自适应能力。对于发展高性能PMSM调速系统来说,由于在一定条件下,作为“硬形式”存在的PMSM、逆变器及相应反馈
21、检测装置等性能的提高受到许多客观因素的制约;然而以“软形式”存在的控制策略具有较大的柔性,近年来随着控制理论新的发展,尤其是智能控制的兴起和不断成熟,加之计算机技术、微电子技术的迅猛发展,交流调速系统所需要用的微处理器的性能不断提高,特别是DSP的出现,为永磁同步电机调速系统采用先进的控制理论以及复杂的控制算法提供了有力的支持,同时也使得模糊控制,神经网络控制等智能控制理论在交流调速系统中在线实时的应用成为可能,使得基于智能控制理论为基础的先进控制策略和基于传统控制理论(含现代控制理论)为基础的传统控制策略的“集成”得以实现,并为其实际应用奠定了相应的物质基础。因此,结合控制理论新的发展,以通
22、过改进控制策略的角度着手以提高控制器性能进而提高PMSM调速系统性能已日渐成为国内外广大同仁热衷采用的手段和研究的焦点之一。纵观永磁同步电机调速系统的研究现状,自控式变频调速系统主要采用的基本控制策略主要为恒压频比控制、矢量控制和直接转矩(DTC)控制3。矢量控制的思想源自于交流电机对直流电机控制的严格模拟。由于永磁同步电机自身具有比感应电动机更为优越的性能,而且其坐标变换算法相对简单、电机转子磁极的位置易于检测,因此交流调速的矢量控制理论在永磁同步电机的控制领域也得到了同样的重视。直接转矩控制与矢量控制不同,它不是通过控制电流、磁链等量来间接控制转矩,其基本思想是在准确观测定子磁链的空间位置
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