2022年基于反电动势法的无刷直流电机控制系统的建模与仿真.doc
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1、开题报告-基于反电动势法的无刷直流电机控制系统的建模与仿真开题报告 电气工程及自动化 基于反电动势法的无刷直流电机控制系统的建模与仿真 一、综述本课题国内外研究动态,说明选题的依据和意义 无刷直流电机发展历程 20世纪30年代,一些学者开始研制采用电子换向的无刷直流电机,为无刷直流电机的诞生提供了条件。但是由于当时的大功率电子器件还处于初级发展阶段,没能找到理想的电子换向器件,是的这种可靠性差、效率地下的点击只能提留在实验室阶段,无法推广使用。1955,美国的Harrison和Rye首次成功用晶体管换向线路代替电机机械电刷换向装置的专利,这就是现代无刷直流电机的雏形。其后经过反复不断实验和不断
2、实践,借助霍尔元件实现电子换向的无刷电机终于在1962年问世,从而开创了无刷直流电机产品化的新纪元。随着电力电子工业的发展,许多新型的高性能半导体功率元件相继出现,为无刷直流电机的发展奠定了坚实的基础。1978年德国Mannesmann公司推出MAC无刷直流电机及其驱动系统,这标志着无刷直流电机正在进入实用阶段。20世纪90年代以后,计算机技术与控制理论发展十分迅速,单片机,数字信号处理器(DSP),现场可编程门阵列(FPGA)、复杂可编程逻辑器件(CPLD)等微处理器得到了空前的发展,指令速度和存储空间都有了质的飞跃,进一步推动了无刷直流电机的发展。此外,一些先进的控制策略和方法,如滑模变结
3、构控制、模糊控制、质抗扰控制和自适应控制等,不断的被应用到无刷直流电机控制系统中。这些方法在一定程度上提高了无刷直流电机控制系统在转矩波动抑制、转速动态和稳态响应以及系统抗干扰等方面的性能,扩大了直流无刷电机控制系统的应用范围,同时还丰富了相关控制理论的内涵。 无刷直流电机研究现状 目前,国内外无刷直流电机的一般控制技术已经比较成熟,我国已经制定了GJB1863无刷直流电机通用规范。国外发达国家对无刷电机的研究内容与中国大体相当,但美国与日本具有较先进的无刷直流电机制造与控制技术。特别是日本在民用方面比较突出,而美国在军工方面更加先进。当前的研究热点主要集中在以下三个方面:1:研究无位置传感器
4、控制技术以提高系统的可靠性,并进一步缩小电机尺寸与重量;2:从电机设计和控制方法等方面出发,研究无刷直流电机转矩波动抑制方法,从而提高其伺服精度,扩大其应用范围;3:设计可靠、小巧、通用性强的集成化无刷直流电机控制器。 无位置传感控制技术主要通过电机内容易获取的电压或电流等信号,经过一定的算法处理,得到转子的位置信号,也称为转子位置间接检测法。转子位置间接检测法包括:反电动势法、电感法、磁链法、续流二极管法、变电机结构法、观测器估计法、智能估计法。 转矩波动抑制研究是无刷直流电机控制系统中重要的课题。同其他电机一样,无刷直流电机的设计不可能完全避免齿槽效应、涡流效应等现象,因此齿槽转矩在无刷直
5、流电机转矩波动抑制中需要考虑,通常可采用斜槽和分数槽的方法对其进行抑制,效果较好。引起无刷直流电机转矩波动的原因很复杂,针对不同的情况可采用相应的控制方法,各种方法都有自己的优缺点和适用场合。同时,现有的转矩波动研究方法均是针对电机结构及控制方案提出的一些改善或补偿方法,并没有从根本上消除转矩波动,因而对于转矩波动抑制的研究还有待于进一步深入。 无刷直流电机控制器的发展同电器元件类似,经历了从分立元件控制方式到数字可编程集成电路控制方式的发展历程。一般采用分立电子元器件设计的无刷直流电机控制器结构复杂、体积较大,相应的可靠性和通用性也较差,不利于批量生产。因此,对无刷直流电机的控制,当前主要采
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