转差频率控制的异步电动机矢量控制系统仿真.doc
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1、转差频率控制的异步电动机矢量控制系统仿真摘 要本文主要进行MATLAB对异步电动机转差频率控制系统仿真,分析异步电动机转差频率控制技术的主要控制方法、基本组成与工作原理。在此基础上介绍了异步电动机的坐标变换,对异步电动机转差频率矢量控制系统的基本原理进行了阐述。最后,对仿真结果进行分析,总结出如下结论:采用转差频率矢量控制的矢量控制系统具有良好的控制性能。关键词:转差频率,矢量控制,异步电动机Induction Motor Slip Frequency Indirect Vector ControlOf Matlab SimulationAbstractThis paper focuses o
2、n the matlab simulation of the asynchronous motor speed regulation system.Firstly , this paper analyzes the main control method , basic composition and working principle of the induction motor slip frequency control technology.Secondly , this paper analysis the dynamic model of asynchronous motor an
3、d further introduces the coordinate transfer and the basic principle of motor slip frequency vector control system. At the same time , the simulation work to prove its feasibility.Finally , according to analysis of the simulation results , the conclusions are as follows simply slip frequency control
4、 is always with poor load capacity , on the contrary the vector control applications can enhance the ability to regulate the motor of the torque and without voltage compensation.Key words:slip frequency,vector control,induction motor目 录摘 要IAbstractII1绪论11.1现代交流调速技术的发展11.1.1异步电动机交流调速系统的类型21.1.2交流调速系统
5、的发展趋势和动向21.2 MATLAB和Simulink概述21.3转差频率控制的调速系统41.3.1转差频率控制的基本概念41.3.2基于异步电动机稳态模型控制的转差频率控制规律52异步电动机转差频率间接矢量控制交流调速系统82.1异步电机的特点82.2三相异步电动机的多变量非线性数学模型82.2.1电压方程92.2.2磁链方程102.2.3转矩方程112.2.4电力拖动系统运动方程122.3矢量控制技术思想132.3.1坐标变换142.3.2交流异步电机在两相任意旋转坐标系上的数学模型192.3.3异步电机在两相静止坐标系(坐标系)上的数学模型212.3.4异步电机在两相同步旋转系上的数学
6、模型222.3.5三相异步电动机在两相坐标系上的状态方程222.4基于转差频率矢量控制调速系统的组成232.4.1基于转差频率间接矢量控制调速系统的工作原理232.4.2异步电动机转差频率间接矢量控制公式推导243主电路与控制电路263.1 PWM逆变器263.2控制电路的设计273.2.1转速PI调节器的设计273.2.2函数运算模块的设计284 转差频率间接矢量控制的MATLAB仿真304.1仿真模型的搭建及参数设置304.1.1主电路模型304.1.2控制电路的模型搭建314.2仿真结果与分析334.2.1仿真波形图334.2.2仿真结果分析354.3本章总结36参考文献37致 谢38I
7、V1绪论1.1现代交流调速技术的发展交流技术诞生于19世纪,但由于其性能无法与直流调速技术相比,所以过去的直流调速技术一直在电气传动领域中占统治地位。直到20事件50年底中期,晶闸管研制成功,开创了电力电子技术发展的新时代。在工业化的进程中,电动机作为将电能转换为机械能的主要设备。实际应用中要求电机一方面要具有较高的机电能量转换效率;另一方面能够根据生产工艺要求控制和调节电动机的旋转速度。电动机的调速性能如何,对节省能量,提高产品质量,提高劳动生产率有着直接的决定性影响。因此,调速技术一直是研究的热点。长期以来,直流电动机由于调速性能优越而掩盖了结构复杂等缺点广泛的应用于工程过程中。直流电动机
8、在额定转速以下运行时,保持励磁电流恒定,可用改变电枢电压的方法实现恒定转矩调速;在额定转速以上运行时,保持电枢电压恒定,可用改变励磁的方法实现恒功率调速。同时采用转速、电流转速双闭环直流调速系统可获得优良的静、动态调速特性。因此,20世纪80年代以前,在变速传动领域中,直流调速一直占据主导地位。交流电动机自1885年出现后,由于没有理想的调速方案,因而长期用于恒速拖动领域,近些年来,科学技术的迅速发展为交流调速技术的发展创造了极为有利的技术条件和物质基础。1.电力电子器件的不断更新。迄今为止,电力电子器件的发展经历了分立换流关断器件(晶闸管元件),自关断器件(GTR、GTO、VDMOS、IGB
9、T),功率集成电路PIC,智能模块IPM,专用功率器件模块ASPM,使得变频装置在性能与价格比上可以与直流调速装置相媲美。2.先进的调制技术的出现。20世纪60年代中期,德国ASchonung等人率先把通信系统中的调制技术推广应用于变频调速中,即PWM技术。PWM技术的发展和应用优化了变频装置的性能,而且更重要的意义是抑制逆变器输出电压或电流中的谐波分量,从而降低或消除了变频调速时电机的转矩脉动,提高了电机的工作效率,扩大了调速系统的调速范围。3.矢量控制技术和直接转矩控制技术的提出。1975年,德国学者FBlaschke提出了矢量变换控制原理,采用参数重构和状态重构的现代控制理论概念实现了交
10、流电动机定子电流的励磁分量和转矩分量之间的解藕,实现了将交流电动机的控制过程等效为直流电动机的控制过程。1985年,德国鲁尔大学的M Depenbrock对时空间理论的研究,提出了直接转矩控制理论,以转矩和磁通的独立跟踪自调整并借助于转矩的Band-Band控制来实现转矩和磁通直接控制。4.微型计算机控制技术的发展。单片微机MCS,DSP,精简指令集计算机(Reduced Instruction Set Computer RISC)为控制核心的微机控制技术使得交流调速从模拟控制迅速走向数字控制。数字化使得控制器对信息处理能力大幅度提高,各种计算轻易实现,从而交流调速的现代控制方法终于得以完全实
11、现。交流调速系统与直流调速系统相比,具有如下特点:(1)容量大。(2)转速高且耐压高。(3)交流电机的体积,重量,比同等容量的直流电机小,且结构简单,经济可靠,惯性小。(4)交流电机环境适应力强,坚固耐用,可以在十分恶劣的环境下使用。(5)高性能,高精度的新型交流拖动系统已达到同直流拖动系统一样的性能指标。(6)交流调速系统表现出显著的节能。1.1.1异步电动机交流调速系统的类型由异步电动机工作原理可知,异步电动机从定子传入转子的电磁功率可分为两部分:一部分是拖动负载的有效功率;另一部分是转差功率,与转差率成正比。转差功率如何处理,是消耗掉还是回馈给电网,可衡量异步电动机调速系统的效率高低。因
12、此按转差功率处理方式的不同可以把现代异步电动机调速系统分为三类:(1)转差功率消耗型调速系统。(2)转差功率回馈型调速系统。(3)转差功率不变型调速系统。1.1.2交流调速系统的发展趋势和动向1智能化控制方法对交流调速系统的影响研究,主要针对电机参数的不确定性、纯滞后或非线性耦合等特性,以及电机转子参数估计的不准确及参数变化的影响都会造成定向坐标的偏移,模糊控制、人工神经网络通过输入、输出信息进行仿人思维的智能化控制方法开始引入到交流调速系统中,成为交流调速控制技术新的研究方向。取消通过机械连接的测速发电机及其他测速传感器,实现无硬件测速传感器的交流调速系统。2.改善交流调速系统效率的方法研究
13、。主要措施是降低电力电子器件的开关损耗。如电力电子器件在零电压或电流下转换,即工作在所谓“软开关”状态下,从而使开关损耗降低到零。3.中压变频装置的研究。4.系统可靠性的研究。提高系统的可靠性主要通过两个途径:一是提高部件的设计和制造水平;二是利用冗余和容错技术。利用马尔柯夫过程理论对容错控制系统进行可靠性建模,研究冗余和容错系统的硬件结构和软件设计也是交流调速研究的新领域,是热点课题之一。1.2 MATLAB和Simulink概述MATLAB是国际上仿真领域最权威、最实用的计算机工具。它是MathWork公司于1982年推出的一套高性能的数值计算和可视化数学软件,被誉为“巨人肩上的工具”。M
14、ATLAB是一种应用于计算技术的高性能语言。它将计算、可视化和编程结合在一个易于使用的环境中,此而将问题解决方案表示成我们所熟悉的数学符号,其典型的使用包括:.数学计算.运算法则的推导.模型仿真和还原.数据分析,采集及可视化.科技和工程制图.开发软件,包括图形用户界面的建立MATLAB是一个交互式系统,它的基本数据元素是矩阵,且不需要指定大小。通过它可以解决很多技术计算问题,尤其是带有矩阵和矢量公式推导的问题,有时还能写入非交互式语言如C和Fortran等。MATLAB的名字象征着矩阵库。它最初被开发出来是为了方便访问由LINPACK和EISPAK开发的矩阵软件,其代表着艺术级的矩阵计算软件。
15、MATLAB在拥有很多用户的同时经历了许多年的发展时期。在大学环境中,它作为介绍性的教育工具,以及在进阶课程中应用于数学,工程和科学。在工业上它是用于高生产力研究、开发、分析的工具之一。MATLAB的一系列的特殊应用解决方案称为工具箱(toolboxes)。作为用户不可缺少的工具箱,它可以使你学习和使用专门技术。工具箱包含着M-file集,它使MATLAB可延展至解决特殊类的问题。在工具箱的范围内可以解决单个过程、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真及其他很多问题。经过几十年的完善和扩充,它已发展成线形代数课程的标准工具。在美国,MATLAB是大学生和研究生必修的课程之一。美国许多大学的实
16、验室都安装有MATLAB,供学习和研究之用。它集数值分析、矩阵运算、信号处理和图形显示于一体,构成了一个方便的、界面友好的用户环境。其包含的SIMULINK是用于在MATLAB下建立系统框图和仿真环境的组件,其包含有大量的模块集,可以很方便的调取各种模块来搭建所构想的试验平台,同时SIMULINK还提供时域和频域分析工具,能够直接绘制系统的Bode图和Nyquist图。MATLAB系统可分为五个部分:(1)MATLAB语言:这是一种高级矩阵语言,其有着控制流程状态,功能,数据结构,输入输出及面向对象编程的特性。它既有“小型编程”的功能,快速建立小型可弃程序,又有“大型编程”的功能,开发一个完整
17、的大型复杂应用程序。(2)MATLAB的工作环境:这是一套工具和设备方便用户和编程者使用MATLAB。它包含有在你的工作空间进行管理变量及输入和采集数据的设备。同时也有开发、管理、调试profiling、M-files、MATLAB、sapplications的系列工具。(3)图形操作:这是MATLAB的图形系统。它包含有系列高级命令,其内容包括二维及三维数据可视化,图形处理,动画制作,表现图形。同时它也提供低级命令便于用户完全定制图形界面并在你的MATLAB软件中建立完整的用户图形界面。(4)MATLAB数据功能库:它拥有庞大的数学运算法则的集合,包含有基本的加、正弦、余弦功能到复杂的求逆矩
18、阵及求矩阵的特征值,Bessel功能和快速傅立叶变换。(5)MATLAB应用程序编程界面:这是一个允许你在MATLAB界面下编写C和Fortran程序的库。它方便从MATLAB中调用例程(即动态链接),使MATLAB成为一个计算器,用于读写MAT-files。Simulink是用于仿真建模及分析动态系统的一组程序包,它支持线形和非线性系统,能在连续时间、离散时间或两者的复合情况下建模。系统也能采用复合速率,也就是不同的部分用不同的速率来采样和更新。Simulink提供一个图形化用户界面用于建模,用鼠标拖拉块状图表即可完成建模。在此界面下能像用铅笔在纸上一样画模型。相对于以前的仿真需要用语言和程
19、序来表明不同的方程式而言有了极大的进步。Simulink拥有全面的库,如接收器,信号源,线形及非线形组块和连接器。同时也能自己定义和建立自己的块。模块有等级之分,因此可以由顶层往下的步骤也可以选择从底层往上建模。可以在高层上统观系统,然后双击模块来观看下一层的模型细节。这种途径可以深入了解模型的组织和模块之间的相互作用。在定义了一个模型后,就可以进行仿真了,用综合方法的选择或用Simulink的菜单或MATLAB命令窗口的命令键入。菜单的独特性便于交互式工作,当然命令行对于运行仿真的分支是很有用的。使用scopes或其他显示模块就可在模拟运行时看到模拟结果。进一步,可以改变其中的参数同时可以立
20、即看到结果的改变,仿真结果可以放到MATLAB工作空间来做后处理和可视化。模型分析工具包括线性化工具和微调工具,它们可以从MATLAB命令行直接访问,同时还有很多MATLAB的toolboxes中的工具。因为MATLAB和Simulink是一体的,所以可以仿真、分析,修改模型在两者中的任一环境中进行。1.3转差频率控制的调速系统1.3.1转差频率控制的基本概念直流电动机的转矩与电枢电流成正比,控制电流就能控制转矩。因此,把直流双闭环调速系统转速调节器的输出信号当做电流给定信号,也就是转矩给定信号。在异步电机变压变频调速系统中,需要控制的是电压(电流)和频率,怎样通过控制电压(电流)和频率来控制
21、电磁转矩,便成为提高动态性能时需要解决的问题。由电力拖动的基本方程式: (1-1)根据基本运动方程式,控制电磁转矩就能控制。因此,归根结底,控制调速图1.1异步电动机稳态等效电路和感应电动势系统的动态性能就是控制转矩的能力。电磁转矩关系式: (1-2)由图1.1异步电动机稳态等效电路图可知: (1-3)将(1-3)代入(1-2)中得: (1-4)将电机气隙电动势代入式(1-4)得 (1-5)令并定义为转差频率,其中为电机的结构常数,则式(1-5)可化为 (1-6)当电机稳定运行时,值很小,因而也很小,只有的百分之几,可以认为,则转矩可近似表示为 (1-7)上式表明,在很小的稳定运行范围内,如果
22、能够保持气隙磁通不变,则有,就和直流电机中控制电流一样,能够达到间接控制转矩的目的。控制转差频率就相当于控制了转矩,这就是转差频率控制的基本概念。1.3.2基于异步电动机稳态模型控制的转差频率控制规律当较大时,采用式(1-4)的精确转矩公式,其转矩特性如图1.2所示,当较小时处于稳定运行段,转矩与转差频率基本上成正比,当达到最大值时,达到。图1.2按恒值控制的特性对于式(1-4),取,可得, (1-8) (1-9)1在转差频率控制系统中,只要给定限幅,使其限幅值为 (1-10)则可保持与的正比关系,从而可以用转差频率控制来代替转矩控制。2上述规律是在保持恒定的条件下成立的,保持恒定的条件:由异
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- 频率 控制 异步电动机 矢量 控制系统 仿真
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