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BAE公司開發(fā)三向無刷永磁電機(jī)的面向現(xiàn)場的控制研究

作者: 時間:2009-07-14 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

Author(s):
Brian Mann - Selex-Galileo

本文引用地址:http://www.butianyuan.cn/article/163746.htm

Industry:
Aerospace/Avionics

Products:
PXI-7831R, PXI/CompactPCI, LabVIEW, FPGA Module

The Challenge:
快速出下一代高性能器的原型。

The Solution:
利用NI PXI平臺、LabVIEW 7Express、LabVIEW 7 FPGA模塊和PXI-7831R型可重配置I/O模塊在Xilinx FPGA芯片上實現(xiàn)全數(shù)字化的器。

ACEIII檔電流
下一代器設(shè)計
Systems Avionics 設(shè)計和制造軍事電子和監(jiān)視系統(tǒng)。為了保持競爭力,航空電子部門不斷評估新工具和技術(shù),用于減少新技術(shù)的設(shè)計生產(chǎn)間隔時間。我們在實驗室里把時間用在硬件和軟件上,這是我們持續(xù)成功的關(guān)鍵。

磁場定向控制(FOC),或者矢量控制,是一項新技術(shù),它可以改進(jìn)各種電機(jī)的轉(zhuǎn)矩- 速度特性,而我們的大多數(shù)產(chǎn)品都集成了至少一個直流電機(jī)。愛丁堡的 Systems 伺服系統(tǒng)技術(shù)集團(tuán),對增加峰值功率非常有興趣,因為升級后的電機(jī)驅(qū)動器將為現(xiàn)有的電機(jī)提供額外的性能,并且通過在新設(shè)計中減少電機(jī)質(zhì)量來節(jié)省航空產(chǎn)品的重量。

同時,隨著FPGA 性能的提高,我們不僅可以使用FPGA 進(jìn)行電機(jī)控制,還可以進(jìn)行伺服系統(tǒng)控制。我們使用NI 公司的產(chǎn)品進(jìn)行快速地原型化,顯著地降低了新技術(shù)在設(shè)計早期帶來的風(fēng)險。

FOC 技術(shù)
由傳統(tǒng)方波放大器驅(qū)動的電機(jī)受限于整流誤差引起的不理想的轉(zhuǎn)矩-速度特性和轉(zhuǎn)矩脈動。正弦整流解決了轉(zhuǎn)矩脈動問題,并且在低速電機(jī)上工作良好。但在速度更高時,PI 電流控制器必須提高頻率來跟蹤正弦電流,同時克服增加頻率和幅度的反電動勢問題。這將導(dǎo)致相位延遲,由于轉(zhuǎn)矩產(chǎn)生的通量沒有以90 度作用于轉(zhuǎn)子,所以會造成每安培轉(zhuǎn)矩的損失。這種影響由轉(zhuǎn)矩- 速度(TS)圖中的曲線表示。基本上,TS曲線包含兩條線,水平線是決定最大速度的電壓限制,而垂直方向是決定最大轉(zhuǎn)矩的電流限制。

我們使用FOC 來改進(jìn)TS 特性。這種整流方法利用變送器將正弦電流和編碼位置變換至轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)子的d-q參考幀。d和q部分是直流的,所以很容易使用PI 控制器來控制它們。再對控制器輸出進(jìn)行反變換,輸出正確相位和幅度的電壓波形以保持通量與轉(zhuǎn)子的90 度夾角,進(jìn)而獲得最大的電流到轉(zhuǎn)矩功率轉(zhuǎn)換。

空間矢量調(diào)制和FPGA 實現(xiàn)
利用全數(shù)字化控制,我們可以使用空間矢量調(diào)制(SVM)來解鎖15% 以上的無負(fù)載速度。FOC 控制使得這變?yōu)榭赡埽驗槲覀儾辉偈芟抻谀妇€電壓/2的經(jīng)典整流限制了。SVM的三角特性遵循30度、60 度和90 度三角和1、2 及邊長,將相對關(guān)系改為母線電壓/。從這個比例,我們可以計算出母線電壓/2 除以母線電壓/ 等于1.1547,或者說15% 的增加。

傳統(tǒng)的FPGA控制算法實現(xiàn)伴隨著巨大的風(fēng)險,因為第一次的物理實現(xiàn)會持續(xù)服役到產(chǎn)品設(shè)計周期的結(jié)束。通過使用NI LabVIEW FPGA Module 軟件進(jìn)行快速控制器原型化,我們甚至可以在開始FPGA設(shè)計前就開始測試和進(jìn)一步實際的硬件。

我們使用含有定點宏塊集的數(shù)學(xué)模型工具包來仿真FPGA的數(shù)學(xué)功能,進(jìn)行算法的開發(fā)。我們可以迅速用G代碼來重寫定點算法,并且在NI公司的PXI 平臺或CompactRIO 可重配置控制和采集平臺上運行。在編譯過程中,硬件描述語言(HDL)的生成、邏輯分析、HDL 仿真以及擺放和布線操作都是完全自動化的。VHDL 代碼通過PXI 機(jī)箱的背板,下載到NI PXI-7831R 的Virtex VC2V1000 中。PXI-7831R 提供了8個16位的模數(shù)轉(zhuǎn)換器、8個16位的數(shù)模轉(zhuǎn)換器以及96個晶體管-晶體管邏輯I/O 管腳,用于使用內(nèi)插式終端卡進(jìn)行快捷的硬件連接。調(diào)試也很容易,因為我們可以從任意的FPGA寄存器中讀取數(shù)據(jù),并且在運行NI LabVIEW 的主機(jī)上顯示結(jié)果,而不影響FPGA 的運行。

快速系統(tǒng)組件原型化
我們用于新型技術(shù)的快速原型化系統(tǒng)包括了裝有運行LabVIEW 軟件的NI PXI 嵌入式控制器的PXI 機(jī)箱和PXI-7831R 可重配置I/O 模塊。我們使用LabVIEW 圖形化開發(fā)環(huán)境、LabVIEWFPGA 模塊來開發(fā)所有的系統(tǒng)部件。正如上面描述的那樣,我們直接在主機(jī)的LabVIEW環(huán)境中對PXI-7831R FPGA進(jìn)行配置和編程。編譯后的LabVIEW 代碼可以直接下載到FPGA 中。在主機(jī)的Windows操作系統(tǒng)下運行的LabVIEW 軟件,提供了系統(tǒng)監(jiān)測和視覺化功能,這些也是使用LabVIEW 進(jìn)行開發(fā)的。

通過使用NI 公司的PXI-7831R FPGA,我們使用最少的時間和儀器投資,向客戶演示了新技術(shù)。在沒有VHDL學(xué)習(xí)經(jīng)歷的情況下,我們創(chuàng)建了40kHz的實時控制器, 遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了以前使用的單點I/O的性能。



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