交流调速系统第3章.ppt
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1、交流调速系统第3章 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望3.1 直接转矩控制系统的原理和特点直接转矩控制系统的原理和特点n系统组成图6-62 按定子磁链控制的直接转矩控制系统逆变器异步电动机n 结构特点p转速双闭环lASR的输出作为电磁转矩的给定信号;l设置转矩控制内环,它可以抑制磁链变化对转速子系统的影响,从而使转速和磁链子系统实现了近似的解耦。p转矩和磁链的控制器 用滞环控制器取代通常的PI调节器。n 控制特点 与VC系统一样,它也是分别控制异步电动
2、机的转速和磁链,但在具体控制方法上,DTC系统与VC系统不同的特点是:1)转矩和磁链的控制采用双位式砰转矩和磁链的控制采用双位式砰-砰控砰控制器制器,并在 PWM 逆变器中直接用这两个控制信号产生电压的SVPWM 波形,省去了旋转变换和电流控制,简化了控制器的结构。2)选择定子磁链作为被控量定子磁链作为被控量,而不象VC系统中那样选择转子磁链,这样一来,计算磁链的模型可以不受转子参数变化的影响,提高了控制系统的鲁棒性。如果从数学模型推导按定子磁链控制的规律,显然要比按转子磁链定向时复杂,但是,由于采用了砰-砰控制,这种复杂性对控制器并没有影响。3)由于采用了直接转矩控制,在加减速或负载变化的动
3、态过程中,可以获得快速的转矩响应,但必须注意限制过大的冲击电流,以免损坏功率开关器件,因此实际的转矩响应的快速性也是有限的。n 性能比较 从总体控制结构上看,直接转矩控制从总体控制结构上看,直接转矩控制(DTC)系统和矢量控制系统和矢量控制(VC)系统是一致的,系统是一致的,都能获得较高的静、动态性能都能获得较高的静、动态性能。3.2 直接转矩控制系统的控制规律和反馈直接转矩控制系统的控制规律和反馈 模型模型 除转矩和磁链砰-砰控制外,DTC系统的核心问题就是:n转矩和定子磁链反馈信号的计算模型;n如何根据两个砰-砰控制器的输出信号来选择电压空间矢量和逆变器的开关状态。1.定子磁链反馈计算模型
4、 DTC系统采用的是两相静止坐标(坐标),为了简化数学模型,由三相坐标变换到两相坐标是必要的,所避开的仅仅是旋转变换。由式(7-36)和式(7-37)可知 n 定子磁链计算公式移项并积分后得(9-1)(9-2)上式就是图6-62中所采用的定子磁链模型,其结构框图如图6-63所示。n 定子磁链电压模型结构图6-63 定子磁链模型结构框图 上图所示,显然这是一个电压模型。它适合于以中、高速运行的系统,在低速时误差较大,甚至无法应用,必要时,只好在低速时切换到电流模型,这时上述能提高鲁棒性的优点就不得不丢弃了。2.转矩反馈计算模型 由式(7-38)已知,在静止两相坐标系上的电磁转矩表达式为 又由式(
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