基于PWM技术的无刷直流电机的调速系统设计(完整版)资料.doc
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2、性能优异、运行性能可靠和维护方便等优点,相较于有刷直流电机,其采用电子换向取代机械换向,有效地提高了电动机的运行效率,也使得其成品体积更加的轻巧。但是无刷直流电机也存在转矩脉动、控制器复杂、成本较高等缺陷,这些缺陷的存在也一定程度上影响了无刷直流电机作为高效、先进电机在应用上的普及,因此研究如何改善以及解决无刷直流电机存在的问题便具有更加明显的现实意义。MATLAB是一款用于数据分析与计算、算法开发以及动态系统建立与仿真的数学软件。最初是由美国MathWorks公司出品的商用数学软件,其由Matlab和Simulink两个重要组成部分构成,现在更是应用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像
3、处理、信号检测、金融建模设计与分析等领域。本文通过对无刷直流电机结构以及工作原理的研究与分析,找出导致其具有较大转矩脉动的原因,并先从理论上得到如何抑制转矩脉动的方法,再通过Matlab建立起无刷直流电机的仿真模型,对其仿真结果进行分析与改善,从而有效地抑制无刷直流电机的转矩脉动。关键词:无刷直流电机,转矩脉动,仿真模型Abstract Brushless DC motor (BLDCM) has excellent speed performance, reliable performance and easy maintenance, etc., compared to a brush D
4、C motor, which uses electronically commutated replace mechanical commutation, effectively improve the operating efficiency of the motor, but also so that the volume of the finished product more compact. But there brushless DC motor torque ripple controller complexity, high cost and other defects, th
5、e presence of these defects also affected to some extent, a brushless DC motor as efficient and advanced motor universal in application, how to improve and therefore research solve the problems of the brushless DC motor will have more obvious practical significance.MATLAB is a tool for data analysis
6、 and computation, algorithm development, and simulation of dynamic systems to establish and mathematical software. MathWorks was originally developed by the US company produced commercial mathematical software, which consists of Matlab and Simulink are two important parts, and now it is used in engi
7、neering calculations, control design, signal processing and communications, image processing, signal detection, financial modeling design and analysis and other fields.Based on the brushless DC motor structure and working principle of research and analysis to identify the cause of which has a large
8、torque ripple, and theoretically first get how to suppress torque ripples, established through Matlab brushless Simulation Model DC motor, its simulation results are analyzed and improved in order to effectively suppress the torque ripple of the brushless DC motorKeywords: Brushless DC motor; The to
9、rque pulsation; The simulation model目 录第一章 绪论11.1 研究背景及研究意义11.2 无刷直流电机调速系统的国内外研究现状21.3 本文的主要研究内容及章节安排3第二章 无刷直流电机的基本原理42.1 无刷直流电机的基本结构4 4 1.电动机定子4 2. 电动机转子5 52.2 无刷直流电机的工作原理及换相过程7 8 102.3 无刷直流电机的应用112.4 本章小结11第三章 基于PWM技术的无刷直流电机转矩脉动抑制123.1 PWM控制技术简介12 12 133.2 Buck变换器的原理及控制方式14 14 153.3 无刷直流电机转矩脉动的产生1
10、5 16 173.4 无刷直流电机转矩脉动的抑制193.5 本章小结22第四章 无刷直流电机的仿真分析234.1 MATLAB和SIMULINK的介绍234.2 无刷直流电机的数学模型24 25 26 27 27 284.3无刷直流电机的仿真结果284.4本章小结33结论34致谢35参考文献36附录37第一章 绪论1.1 研究背景及研究意义对于工厂生产和社会发展而言,电力拖动都有着举足轻重的地位,为了满足生产工艺的需求,通过控制电机的转矩以及转速来控制电动机的转速以及位置,这样就可以形成一个自动化系统,称之为电力拖动。因此对于优异电动机的研究与发明必定是促进生产力发展,社会发展的首要目标。相较
11、于交流电机,直流电机具有效率高、动态性能优异等不可取代的优势,对于较为精密的电力拖动而言,直流电动机必定是发展的主流。直流电动机也分为有刷与无刷两种,相较于有刷直流电机,无刷直流电机采用电子换向来取代机械换向,就可以做到无机械摩擦、无电火花、无磨损,免维护且能够做到更加密封等特点,而这些特点对于船业严苛的工作环境来说,无刷直流电机必定是首要选择。近些年来,人们开始使用脉宽调制(以下简称PWM)来对电机进行控制,而且迅速发展的电力电子器件和微电子器件都为这种控制方式打下了良好的基础,现在的主流即采用全控型的开关元件。20世纪50年代,大部分工厂一般采用直流发电机和直流电动机作为一组并通过水银整流
12、装置来进行调速。而到了60年代,随着晶闸管技术的发展,工厂开始大幅应用以晶闸管为基础的电机调速系统。变流技术的进步已经极大地促进直流电机的发展。再到脉宽调制 (PWM)变换器的发明,使得无刷直流电机在性能上得到了极大地提高,当然,在其经济性以及可靠性上,都收获了长足的进展,使电气拖动完成了极大的飞跃。为了提高系统的性能以及扩大系统的应用场合,我们需要使单片机的控制电路更加的集成化和小型化,而藉由计算机和通信技术的发展,我们不仅实现了这一目标,而且使其成本更加低廉,可靠性也大幅提高。当然我们还是要采用直流电气传动来应对那些对调速性能要求较高的场合。当下的无刷直流电机调速系统发展的主流方向之一即为
13、以PWM技术为基础,通过完善调速系统并使其系统化和标准化,如此必将使其成为电气传动领域的重要组成部分1。1.2 无刷直流电机调速系统的国内外研究现状正是由于微电子器件和电力电子器件的飞速进展激发了人们研究无刷直流电机的热情,并于1955年取得了突破性成果,美国的D.Harrison等人利用晶体管来代替传统的机械电刷,从而标志着无刷电机的产生。1978年MAC经典无刷直流电动机及其驱动器的推出更是标志着采用电子换向的无刷直流电机真正进入市场实用阶段2。1983年高性能永磁材料-铷铁硼为无刷直流电机的应用奠定了坚实的基础3。随着对无刷直流电动机越来越深入的研究,人们先后发明了正弦波直流无刷电机和方
14、波无刷电机两大类。而使得无刷直流电动机进入爆发式应用则是因为电力电子器件的高速发展。自上世纪70年代以来,各种电力电子器件层出不穷,发展异常迅速45。20多年以来,随着永磁新材料、微电子技术、自动控制技术以及电力电子技术特别是大功率开关器件的发展,无刷电动机得到了长足的发展。区别于有刷直流电机,无刷直流电机采用电子换向电路来代替机械换向器,因此无刷直流电机具有调速范围宽、调速方便以及起动力矩大等优点。相较于有刷直流电机的脆弱与昂贵,无刷直流电机更是在适应环境以及经济性上完全超越前者。主要具有以下特点6: (1)与数字化技术、现代控制理论相结合,具有较好的可控性,可实现优化控制,使电机向智能化方
15、向发展。 (2)电子线路部分和电动机本体分开,可实现对电机的良好控制。比如可以不改变电源电压,通过逻辑信号顺序,实现电机的正反转;通过改变逻辑控制部分PWM占空比,实现电机的调速控制;通过位置传感器可以实现速度闭环控制,使电机在一定的速度下稳定运行。 (3)可工作在恶劣的环境中,如高真空、有腐蚀性气体介质、液体介质、灰尘、潮湿、易燃易爆,以及不便于检修等场合。 (4)与电子技术结合,采用电子控制器实现电子换向代替机械换向,不存在电刷和换向器直接接触而产生磨损和电气火花,电磁干扰小,可以高速工作,运行稳定可靠,寿命长。 (5)无刷直流电动机可构成无位置传感器控制系统,在基本保持性能不变的基础上,
16、做到简化结构,进一步提高可靠性,降低成本,扩展了应用范围。 (6)电动机在结构上是将定子作为电枢,定子绕组与机壳接触,散热面积大,效果好。永磁体在转子上,转子上无通电绕组,几乎无损耗与发热,效率高。当然,无刷直流电机并非是完美的,它仍然具有转矩脉动大、低速段特性差以及成本等问题。因此,目前国内外对于无刷直流电机的研究,主要集中于抑制转矩脉动、更加精确地检测无位置传感器的转子位置、如何解决弱磁调速问题以及相应的控制算法的研究等问题。1.3 本文的主要研究内容及章节安排主要研究内容分为以下几个方面:(1)研究无刷直流电机的基本结构和工作原理,分析其换相过程;(2) 研究无刷直流电机产生转矩脉动的原
17、因并找出抑制其脉动的方法;(3)设计由PWM控制的无刷直流电机系统,分析存在的问题并运用Matalab中的Simulink软件对系统进行仿真。具体安排如下:第一章首先了解无刷直流电机调速系统的研究背景以及意义,简要地概述了目前无刷直流电机调速系统存在的问题。第二章介绍无刷直流电机的结构和模型。详细地分析与理解无刷直流电机的工作原理以及换相过程,简要介绍无刷直流电机与其他电机的区别并了解无刷直流电机在当下的应用情况。第三章简要介绍PWM控制技术及Buck变换器,详细分析无刷直流电机转矩脉动的产生原因,并对其转矩脉动进行理论上的数学计算,从而有效地理解转矩脉动并提出抑制转矩脉动的具体方法,也对其进
18、行理论上的研究与计算。第四章在Matlab中建立无刷直流电机的系统仿真模型,对模型中各个模块进行分析与介绍,并详细的呈现系统仿真的结果,从而以实践结果来印证所提出解决方法的可行性。最后得出关于仿真的结论并致谢。第二章 无刷直流电机的基本原理2.1 无刷直流电机的基本结构 无刷直流电机由其相数可分为单相、双相以及三相直流电机,本文主要讨论三相无刷直流电机,其由电机本体、位置传感器以及电子开关电路三部分组成,简化框图如图2.1。直流电源电子开关电动机位置传感器图2.1 无刷直流电机简化的组成原理框图电机本体 电机本体主要包括带有电枢绕组的定子和带有永磁级的转子两个重要组成部分,下面将分别阐述电动机
19、定子与转子的构成以及相应的作用。 1.电动机定子 电动机定子是电机本体的静止部分,其主要包括导磁的定子铁芯、导电的电枢绕组以及固定铁芯和绕组所用的一些零部件。通过叠压硅钢片来减少定子损耗且将硅钢片冲压成环形并带有齿槽,根据绕组的相数和极对数在槽内嵌放电枢绕组。在叠装后的铁心槽内放置槽绝缘和电枢线圈,然后整形、浸漆,最后把主定子铁心压入机壳内。定子绕组是电机本体的一个最重要部件。当电机通电后,电流经电枢绕组产生磁动势,该磁动势与转子产生的励磁磁场相互作用从而产生电磁转矩。当电机带着负载开始运转后,便在绕组中产生反电动势,吸收电功率,并通过转子输出机械功率,从而实现了将电能转换成机械能的过程。为了
20、让电机顺利的实现这一过程,对电枢绕组便有了相对严格的要求,首先它必须能够负荷一定的电流,才能产生足够的磁动势以得到足够的转矩,其次它必须满足电机整体结构简单,运行可靠的要求。电枢绕组由许多线圈连接而成。每个线圈也叫绕组元件,由漆包线在绕线模上绕制而成。线圈的直线部分放在铁心槽内,其端接部分有两个出线头,把各个线圈的出线头按一定规律连接起来,便得到所需要的绕组。无刷直流电机的定子绕组可以分为梯形绕组和正弦绕组,它们分别对应的是绕组的Y型和星型绕组,所体现的反电动势波形如图2.2所示。图2.2 反电动势波形2. 电动机转子 电动机转子是电机本体的转动部分,可以产生励磁磁场,由永磁体、导磁体和一些支
21、撑所用的零部件。由永磁材料和导磁材料制成的永磁体和导磁体是产生磁场的核心。现代工厂一般采用铁氧体、汝铁硼以及铝镍站等材料作为无刷直流电机的永磁材料。转子类型可分为内转子型和外转子型,其区别在于2到8对永磁体是处于转子的外部还是内嵌于转子的内部,如图2.3所示。图2.3 内转子与外转子结构无刷直流电机通过把有刷直流电机的转子电枢放在定子上,把定子永磁极放在转子上,从而实现了电子换向取代机械电刷换向。而要求电枢磁场和转子旋转磁场能够相互作用产生电磁转矩并实现正反转运行,就必须确定转子的实时位置,因此无刷直流电动机还需要位置传感器才能实现电机的正常运行。位置传感器也由定子和转子组成,位置传感器的定子
22、和电机的定子固定在一起,而位置传感器的转子则和电机的转子同轴运动,从而我们可以通过位置传感器的定子与转子来直接获得电机的定子和转子的位置。 本文主要通过霍尔传感器来介绍位置传感器的作用过程。霍尔效应:当通电导体处于磁场中,由于磁场的作用力使得导体内的电荷会向导体的一侧聚集,由于电荷在导体一侧的聚集,从而使得导体两侧产生电压,这种现象就称为霍尔效应。图2.4即为霍尔效应的示意图。一方面,由于定子是电机的静止部分,我们通过将霍尔传感器嵌入到定子中即可实时的获得电机定子的位置;另一方面,我们通过安插数个(一般为3个)霍尔传感器在电机转子的旋转路径上,这样当转子的磁极通过霍尔传感器时,霍尔传感器就会输
23、出相应的高低电平,从而可以实时地检测转子位置,实现电子换向。图2.4 霍尔效应原理图对于霍尔元件的位置以及配置数目,其应满足以下两个方面。第一,霍尔元件一个周期内的开关状态数量应该对应于电机的磁状态数量;第二,在电机的一个周期内,开关状态不重复且平分电角度。基于这些条件,一般我们采用三个霍尔元件,使其在空间上相互间隔120度电角,即两相导通星型三相六状态电机控制。电子开关电路目前无刷直流电机的电子开关电路通常采用基于三相全控整流电路原理的全控开关器件,如图2.5所示。以铁心中的多相绕组为核心(三相、四相、五相)。绕组可以连接到星形或三角形图2.5 三相全控整流电路如图中所示三相全控电路的IGB
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