高压直流无刷电机驱动设计.pdf
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1、西安电子科技大学 学位论文创新性声明秉承学校严谨的学风和优良的科学道德,本人声明所呈交的论文是我个人在导 师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注 和致谢中所罗列的内容以外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果;也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材 料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明 并表示了谢意。申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切的法律责任。本人签名:日期:西安电子科技大学 关于论文使用授权的说明本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生 在校攻读学位
2、期间论文工作的知识产权单位属西安电子科技大学。学校有权保留 送交论文的复印件,允许查阅和借阅论文;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。同时本人保证,毕业后结合 学位论文研究课题再撰写的文章一律署名单位为西安电子科技大学。本人签名:日期:导师签名:日期:坪BS摘要近年来,高压直流无刷电机因其结构简单、低噪声、免维护、无换相火花以及 可由市电直接整流驱动等优点在工业设备及民用电器中得到了广泛的应用。但是,高压直流无刷电机类型繁杂,电机参数、性能各异,需要根据应用定制驱动器。为此,论文以DSC控制器和IPM模块为核心,设计了一款针对中小功率应用的通 用型高
3、压直流无刷电机驱动器。论文简要介绍了高压直流无刷电机的工作原理、力矩特性和数学模型,给出了 其驱动器的组成框图,详细设计了数字信号控制器DSC、电源模块、IPM逆变模 块、位置信号检测模块、制动模块、电机参数采集模块、保护模块、通信模块及 用户接口等电路,编写了霍尔信号检测、电机PWM的控制、A/D采集、串口通信 和电机调试等控制器程序,实现了高压直流无刷电机的各种控制功能。关键词:高压直流无刷电机I片通用型驱动器中小功率ABSTRACTIn recen t years,high voltage BLDC motor is widely u sed in in du strial equ ip
4、men t,con su mer electron ics an d so on for its advan tages of simple stru ctu re,low n oise,main ten an ce-free,n o commu tation spark an d can be driven by rectified main s su pply.However,becau se the parameters an d performan ce of the high voltage BLDC motor are differen t from each other,u se
5、rs have to cu stomize the driver accordin g to the actu al application.A gen eral pu rpose high voltage BLDC motor driver for small an d mediu m power application s is design ed cen terin g on DSC con troller an d IPM modu le in this paper.The operation al prin ciple,torqu e characteristics an d mat
6、hematical model of high voltage BLDC motor are described in the paper.The circu its of DSC,IPM,power modu le,position detection,brake modu le,parameter measu remen t,protection modu le,commu n ication in terface an d u ser in terface are design ed based on the given stru ctu re of the driver.Positio
7、n detection,PWM con trol,AD samplin g su brou tin e,commu n ication su brou tin e an d motor debu gger program is edited an d tested to realize the con trol fu n ction s of the high voltage BLDC motor.Keywo rds:High Vo ltage BLDC IPM General Purpo se DriverSmall and Medium Po wer目录第一章概述.11.1 高压直流无刷电
8、机发展及应用.11.2 高压直流无刷电机驱动器性能要求和技术指标.:21.3 论文主要内容.第二章高压直流无刷电机.32.1 高压直流无刷电机的基本结构.32.1.1 转子.42.2.2 定子.42.2.3 霍尔板.52.2 高压直流无刷电机的工作原理.:.72.2.1 两两导通方式.:.72.2.2 三三导通方式.82.2.3 转子位置的检测.92.3 高压直流无刷电机的数学模型.11第三章高压直流无刷电机驱动器硬件设计.133.1 高压直流无刷电机驱动器的组成.133.2 数字信号控制器DSC.133.2.1 DSPIC30F 系列 DSC.143.2.2 DSPIC30F4011 最小系
9、统.153.3 电源模块.173.3.1 高压电源电路设计.173.3.2 辅助电源电路设计.253.3.3 电源模块实际波形.373.4 IPM逆变模块.383.4.1 IGBT的驱动电路.383.4.2 自举电路原理及分析.413.4.3 全桥逆变电路.423.4.4 智能功率模块IPM.433.4.5 逆变模块实际波形.443.5 位置信号检测模块.453.5.1 霍尔位置检测原理.453.5.2 反电势法位置检测原理.463.5.3 反电势法无霍尔检测电路.473.6 制动模块.503.6.1 电机制动原理.503.6.2 泵生电压抑制电路.503.7 电机参数采集模块.513.8 保
10、护模块.二.533.9 用户接口.:.543.9.1 接口电源.543.9.2 数字输入接口.543.9.3 数字输出接口.:.553.9.4 调速接口.553.10 通信模块.563.11 本章小结.57第四章高压直流无刷电机驱动器软件设计.594.1 DSC控制器软件设计.594.1.1 DSC控制器主程序.604.1.2 霍尔信号检测.624.1.3 电机PWM的控制.634.1.4 AD 采样.654.1.5 串口通信.674.2 电机调试程序.694.3 本章小结.70第五章结束语.71附录.73致谢.77参考文献.79第一章概述第一章概述1.1 高压直流无刷电机发展及应用直流电机以
11、其优良的转矩特性在运动控制领域得到了广泛的应用,但由于需 要机械换相和电刷,在换相时容易产生火花、机械噪声和电磁干扰,使得电机的 可靠性降低,并且需要经常维护,影响了直流电机在控制系统中的进一步应用山。1917年,Bolgior提出了用整流管替代直流有刷电机的机械电刷,无刷直流电 机的基本思想由此诞生了。1955年,美国的DHarrison等人首次申请了用晶体管 换相线路代替直流有刷电机的机械电刷的专利,标志着现代直流无刷电机的诞生。1962年,借助于霍尔元件实现换相的直流电机问世,开创了无刷直流电机的新纪 元。1978年汉诺威贸易博览会上,前联邦德国MANNESMMANN公司正式推出了 MA
12、C无刷直流电机及驱动器,标志着直流无刷电机走向了实用阶段。1986年,H.R.Bolton对直流无刷电机做了全面系统的总结,标志着直流无刷电机在理论上走 向成熟(巴随着研究的日益深入,直流无刷电机的开发和应用进入了新的时期。以MCU 和DSP为核心的数字控制技术、以现代控制理论为代表的控制策略、全数字化、智能化成为未来直流无刷电机控制的发展方向。我国近年来在直流无刷电机的设 计及控制方面也做了大量的研究,并取得了长足的进步,但与国际水平相比,还 存在着很大的差距叫直流无刷电机的定子绕组采用三相交流电机的绕线方式,通过逆变器控制换 相产生定子磁场,与安装在转子上的永久磁钢产生的转子磁场相互作用产
13、生转矩。直流无刷电机是直流有刷电机和交流电机思想结合的产物,是典型的机电一体化 产品,它既具有直流有刷电机运行效率高、励磁损耗小、调速性能好等优点,又 具有交流电机结构简单、维护方便、运行可靠等优点。直流无刷电机采用电子换 相代替了直流有刷电机的电刷和换向器,简化了电机结构,消除了机械换相产生 的火花和EMI,并降低了机械噪声,增加了电机运行的可靠性口叫由于直流无刷电机的种种优点,无刷直流电机被广泛应用于各种场合。在大 多数家用、民用甚至工用场合,直接采用市电和工业用电直接整流驱动电机显然 更加方便实用。目前,高压直流无刷电机广泛地应用于定速驱动设备(如自动门、电梯、水泵、风机等)、调速驱动设
14、备(如包装设备、食品设备、印刷、物料输送等)、精密控制(如医疗设备、数控车床、切割机等)和家用设备(如洗衣机、电冰箱、空 调等)等领域。2 高压直流无刷电机驱动器设计1.2 高压直流无刷电机驱动器性能要求和技术指标目前,中小功率的高压直流无刷电机的应用越来越广泛,专用型驱动器带给 用户的重复开发调试延长了产品上市时间,增加了研发复杂度,降低了研发效率 和系统的稳定性,因此大多数产品开发商将目光投向了通用型高压直流无刷电机 驱动器。*高压直流无刷电机驱动器是针对1KW以下的中小功率电机开发的通用型驱动 器,包含多种控制方式、控制接口和通信接口,可以满足大多数模拟调速及数字 调速应用,还可以直接与
15、嵌入式单片机控制系统、计算机控制系统、PLC控制系 统互连,实现对电机的控制、状态监测和系统保护等功能。高压直流无刷电机驱动器的功能及指标说明如下:输入电压:220V50/60HZ 功率范围:120W1000W 控制功能:启停、刹车、正反转 速度给定方式:外部g5V/(M0V模拟电压给定、外部可调电阻给定、内部 可调电阻给定、PWM占空比给定/频率给定 保护功能:过压保护、欠压保护、过载保护、过流保护、短路保护、过热 保护 输出信号:速度信号、故障信号 接口形式:光耦隔离/非隔离;采用RS232协议与微控制系统、PLC控制系 统、计算机控制系统互连;通过上位机可调整PID参数和观察电机状态13
16、论文主要内容本文主要介绍中小功率通用型高压直流无刷电机驱动器的基本组成及其软硬 件设计,介绍了各部分的工作原理、硬件电路分析和设计、软件设计,并对试制 样机进行了测试和分析。第二章主要介绍了直流无刷电机的基本结构、工作原理和数学模型。第三章 介绍了高压直流无刷电机驱动器的硬件组成,详细描述了各组成部分相关模块及 其电路工作原理和硬件设计,并对样机测试波形进行了分析。第四章讲解了高压 直流无刷电机驱动器的软件层次、主要程序流程及设计,介绍了电机调试软件的 功能和设计。第五章对高压直流无刷电机驱动器的软硬件设计进行了总结,对现 有的不足和尚未解决的问题提出了修改建议。第二章高压直流无刷电机第二章高
17、压直流无刷电机众所周知,只要给直流有刷电机绕组施加足够大小的直流电源,便可使其正 常运转,并且可以通过调整端电压的方向和大小来控制旋转方向和旋转速度。而 直流无刷电机用电子换相代替了机械换相,因此其驱动器也比较复杂。为了像直 流有刷电机那样实现换相,必须检测电机转子的当前位置,经过一系列的逻辑变 换后驱动三相定子绕组,才能使电机正常运转。本章主要介绍高压直流无刷电机 的基本结构、工作原理及其数学模型,为后续章节奠定理论基础。2.1 高压直流无刷电机的基本结构高压直流无刷电机是直流有刷电机和交流电机的结合体,它用安装了永久磁 钢的转子代替直流有刷电机的定子磁极,采用多相绕组的定子取代电枢,并用由
18、 固态逆变器和位置检测器组成的电子换相器代替直流有刷电机的电刷和机械换相 器,简化了电机的结构,降低了机械噪声和EML提高了可靠性。高压直流无刷电机分为内转子和外转子两种形式,均由定子、转子、霍尔板、端盖等构成,如图2.1所示。霍尔引出线图2.1高压直流无刷电机基本结构组成高压直流无刷电机的三相绕组安装在定子的凹槽中,当绕组中存在电流时,在其周围将产生定子磁场。定子磁场通过极靴、磁匏、气隙、转子磁钢构成闭合 磁场回路。端盖及外壳用于安装定子并固定转子轴位置,使转子与定子磁匏始终4高压更流无刷电机驱动器设计保持着一定的距离,防止转子被吸附在定子上。2.1.1转子转子由转子本体、转子轴和永久磁钢构
19、成,如图2.2所示。转子本体具有磁通 回路、增加转子转动惯量、增强转子机械特性等作用;转子轴用于引导转子的安 装,保证转子与定子间的空气隙永久磁钢用于产生转子磁场,一般由磁瓦组成,其充磁磁场具有矩形和正弦形两种,采用矩形充磁的电机被称为直流无刷电机,采用正弦充磁的电机被称为永磁同步电机。图2.2转子实物图无刷直流电机的磁钢均按照N-S-N-S的顺序安装。如果电机有一组磁钢,则 称其为一对极电机;如果电机有两组磁钢,则称其为两对极电机。实际的直流无 刷电机的转子磁场是按照梯形分布的,如图2.3所示。为了获得稳定的最大转矩,定子磁场需要与转子磁场最大的区域相互作用。因此,换相过程一般从转子磁场 分
20、界线后30电角度开始,持续1200电角度。图2.3转子磁钢梯形磁场分布图2.2.2定子定子一般由T字形的极靴、磁匏、绕线槽、绕组构成,如图2.4所示,其主要 作用是建立定子磁场,并提供磁场回路。绕组产生的定子磁场经过极靴一磁匏一 极靴一气隙一转子磁钢一气隙构成闭合回路。第二章高压直流无刷电机5图2.4定子结构图高压直流无刷电机的绕组一般为三相星形或型结构,定子槽数一般为3的 倍数。定子槽数越多,电机转矩脉动越小,运行越平稳,然而定子的机械结构也 越复杂,机械设计和工艺制作越困难。高压直流无刷电机的定子绕组以星形接法 最为典型,外转子直流无刷电机的绕线示意图如图2.5所示。转子机械角相差180
21、的位置的磁场是同极性的,因此定子磁场也需要是同极性的。图2.5定子绕线图当给不同的绕组通电时,定子磁场磁力线方向不同;当给同一绕组通过不同 方向的电流时,定子磁场磁力线方向也不同。绕组电流的大小决定了定子磁场的 强弱,决定了转子与定子相互作用力的大小,从而决定了电机的转速和转矩的大 小。2.23霍尔板为了使高压直流无刷电机正常平稳的运行,定子绕组必须根据转子的位置及 时强换相,因此必须对转子的位置进行检测。在有位置传感器的高压直流无刷电 机中,一般采用编码器或霍尔元件对转子位置进行检测.由于霍尔元件的接口简 单、成本较低,因此应用更为普遍。电子沿着磁力线垂直的方向运动时,会受到磁场的力的作用,
22、即洛伦兹力。由于洛伦兹力垂直于电子运动方向,因此它只改变电子运行的方向。如图2.6所示,如果在一个长方体金属薄板的左右两侧施加电流i,然后将其置于强度为H的磁场 6高压直流无刷电机驱动器设计中,则电子将会受到洛伦兹力向下偏转,在上下两侧产生霍尔电压Vh。Vb在薄板 上下两侧建立霍尔电场,当电子所受的洛伦兹力与霍尔电场力大小相等时,电子 不再发生偏转,霍尔电压也保持不变,此时霍尔电压Vh的大小便反映了磁场的强 度网。这种长方体金属薄板就是霍尔组件,如果对霍尔电压进行滤波放大,便构成 了霍尔元件。霍尔元件根据其输出形式分为线性霍尔元件和开关型霍尔元件。在 高压直流无刷电机应用中,只需要检测换相点,
23、无需检测磁场的大小,因此一般 选用开关型霍尔元件即可。图2.6霍尔组件 图2.7霍尔元件.高压直流无刷电机的内部一般会安装一块霍尔板,其上按60或120电角 度分布着三个霍尔元件。当转子旋转时,霍尔元件的输出构成位置编码,指示了 转子当前的位置信息。在一个电角度周期内,转子具有6个位置状态,而3个霍 尔最多可以输出8个状态,因此3个霍尔元件就可以满足高压直流无刷电机换相 的精度要求。采用霍尔元件进行转子位置检测的原理如图2.8所示口可:H1图2.8霍尔工作状态图(120安装)附录A中给出了详细的120安装和60安装的霍尔工作状态图。120安装 的霍尔出现的六种状态依次是3-1-5-4-6f 2
24、,不存在状态0和状态7。60 安装的霍尔板与1200安装的霍尔板在检测原理上是一样的,只是霍尔输出的六种 状态依次是3-1-0-4-6-7,不存在状态2和状态5o驱动器应该在检测到状 态发生变化时立即对电机进行换相,使电机输出最大转矩,防止出现较大的转矩 脉动,保证电机不出现抖动现象。如果驱动器检测到不存在的霍尔状态,则说明 出现了霍尔故障,应该予以保护;如果驱动器检测到的霍尔状态不是按照预计的 顺序或者反序出现,则表示霍尔板与驱动器之间的接线出现了故障,也应该予以 保护。由于120安装的霍尔板允许更大的安装误差,特别是当转子是多对极时,PCB和安装工艺更加简单。因此大多数高压直流无刷电机的霍
25、尔板都采用120安 装。第二章高压直流无刷电机72.2 高压直流无刷电机的工作原理高压直流无刷电机主要是依靠转子磁场和定子磁场相互作用来产生转矩的.当转子磁场和定子磁场方向不一致时,便会产生切向力矩,使转子发生偏转。如 果换相器能够根据转子的当前位置不停地改变定子磁场的方向,则可以使转子转 动起来。为了使电机能够正粗:作,切向力矩的方向需要保持不变;为了使电机 平稳的运行,切向力矩的大小需要保持基本不变;为了使电机输出最大的转矩,定子磁场与转子磁场需要保持相互垂直,如图2.9所示。图2.9定子磁场与转子磁场作用图电子换相器通过检测转子位置,并根据定子和转子的磁场分布实时改变三相 绕组的电流,保
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