直接转矩控制.pptx
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1、l概 述直接转矩控制系统简称 DTC(Direct Torque Control)系统,是继矢量控制系统之后发展起来的另一种高动态性能的交流电动机变压变频调速系统。在它的转速环里面,利用转矩反馈直接控制电机的电磁转矩,因而得名。其特点是直接采用空间电压矢量,在定子坐标系下计算并控制电机的转矩和磁通;采用定子磁场定向,借助于离散的两点式调节产生PWM(空间矢量SPWM)直接对逆变器的开关状态进行最佳控制,以获得转矩的高动态性能。第1页/共52页和矢量控制不同,直接转矩控制摒弃了解耦的思想,取消了旋转坐标变换,简单的通过电机定子电压和电流,借助瞬时空间矢量理论计算电机的磁链和转矩,并根据与给定值比
2、较所得差值,实现磁链和转矩的直接控制。第2页/共52页直接转矩控制的特点:l控制思想简单l控制系统简洁明了l动、静态性能优良第3页/共52页直接转矩控制系统的特点l系统组成按定子磁链控制的直接转矩控制系统第4页/共52页 在实际控制过程中,将测得的电机三相电压和电流送入计算器,计算出电机的定子磁链 和电磁转矩 ,分别与给定值 和 相比较,然后选择开关模式,确定PWM逆变器的输出。第5页/共52页 总的来说,直接转矩控制就是通过对定子电压空间矢量的控制达到以下两个目的:(1)维持定子磁链幅值的恒定(2)控制定子磁链旋转速度的大小第6页/共52页 结构特点转速双闭环:l ASR的输出作为电磁转矩的
3、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。转矩和磁链的控制器:用滞环控制器取代通常的PI调节器。第7页/共52页 控制特点 与VC系统一样,它也是分别控制异步电动机的转速和磁链,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-砰控制器,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,从而避开了将定子电流分解成转矩和磁链分量,省去了旋转变换和电流控制,简化了控制器的结构。第8页/共52页 2)选择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
4、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。第9页/共52页 3)由于采用了直接转矩控制,在加减速或负载变化的动态过程中,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。第10页/共52页 性能比较 从总体控制结构上看,直接转矩控制(DTC)系统和矢量控制(VC)系统是一致的,都能获得较高的静、动态性能。第11页/共52页直接转矩控制系统的原理除转矩和磁链砰-砰控制外,DTC系统的核心问题就
5、是:转矩和定子磁链反馈信号的计算模型;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。第12页/共52页转矩和定子磁链反馈信号的计算模型;在、坐标系中电压的表达式为:由此可以得到定子磁链的观测模型第13页/共52页定子磁链观测模型如下图:u1uAuBuciAiBici1i1u111得到a上的磁链分量,则很容易得到定子磁链了。第14页/共52页电磁转矩的表达式为:又因为:第15页/共52页根据电磁转矩的表达式,可以得到观测模型如下i1i111Te第16页/共52页定子电压电流磁链模型法优缺点 只需要确定电动机的定子电阻,定子电压和电流也是易于检测的物理量。优点:(1)积分
6、器存在漂移问题(2)电机转速很低时,由于定子电压的减小,被积分的差值很小,产生积分误差很大。(3)电机不转时,定子电压为零,算不出定子磁链值,此模型无法使用。缺点:第17页/共52页特点:模型结构简单,只受一个电机参数(r1)的影响,易于实现。在高速范围内(n30%ne),能准确的 估计定子磁链。缺点:定子电阻参数随温度的变化会影响观测 精度。特别是低速时,尤其是接近零速 时,影响很大,不能正确观测。采用了纯积分器,带来了直流偏置和初 始值问题。第18页/共52页如何根据两个砰-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。定子电压矢量与定子磁链 对三相系统而言,空间矢量是这样定义的
7、:把三个变量看成是三个矢量的模,它们的位置分别处于三相绕组的轴线上,当变量为正时,矢量方向与各自轴线方向相同,反之,则取反方向,然后把三个矢量相加并取合成矢量的2/3倍,此矢量即为空间矢量。第19页/共52页在变压变频调速电路中我们讲述过逆变器主电路的6个开关器件共有8种开关模式,各种开关模式在、坐标系下有对应的电压矢量。这六个电压矢量幅值相同,而矢量角度不同。它们对应的表达式如下第20页/共52页第21页/共52页定子磁链的矢量就是电压矢量的积分第22页/共52页每个扇区内的磁通轨迹由该扇区所对应的两个电压矢量来形成S1S2S3S4S5S6100101110010011001u1u2u3u4
8、u5u6第23页/共52页定子电压矢量与转矩实际运行中定子磁链的幅值恒定,电磁转矩的大小由此时的转差角速度ws唯一确定Ws的值越大电磁转矩的变化率就越大而ws的大小由磁链的旋转角速度唯一确定磁链的矢量角度增加,电磁转矩增大磁链的矢量角度减小,电磁转矩减小第24页/共52页由此可见非零电压矢量的切换不仅可以调节定子磁链幅值和转速的大小,还同时影响到转矩的大小和变化速度。定子电压定子电压调节作用调节作用U01的幅值自由衰落,的幅值自由衰落,Te下降下降U11的幅值增大,的幅值增大,Te迅速下降迅速下降U21的幅值减小,的幅值减小,Te减小减小U31的幅值影响不大,的幅值影响不大,Te迅速下降迅速下
9、降U41的幅值影响不大,的幅值影响不大,Te迅速增大迅速增大U51的幅值增大,的幅值增大,Te增大增大U61的幅值减小,的幅值减小,Te增大增大空间电压矢量的调节作用表第25页/共52页开关策略是根据所得到的磁链偏差和转矩偏差,根据偏差来决定采用哪个最合适的非零电压矢量,从而控制磁链和电磁转矩在相应的范围内。定子磁链当前状态表1-0.5 1111在滞环内,呈下降趋势011在滞环内,呈上升趋势101-0.5 T 11 T 在滞环内,呈下降趋势01 T 在滞环内,呈上升趋势10T-0.5 T10电磁转矩当前状态 21第27页/共52页结合当前定子磁链和电磁转矩的状态,再根据空间电压矢量的调节作用,
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