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經(jīng)濟高效的矢量控制驅(qū)動(上)

作者:Pavel Sustek:飛思卡爾電機控制團隊?wèi)?yīng)用工程師 時間:2009-04-14 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏

  要把電流分解為生成磁通的部分和生成扭矩的部分(isd、isq),我們需要知道電機磁通的位置。這需要與轉(zhuǎn)子連接的速度或位置傳感器傳感準確的速度信息。增量編碼器或解析器被作為的位置傳導(dǎo)器使用。在成本敏感的應(yīng)用中(如洗衣機),測速發(fā)電機被廣泛采用。然而在有些應(yīng)用中,并不需要使用速度/位置傳感器。目的并不是直接測量速度/位置,而是采用某些間接方法,估算轉(zhuǎn)子位置。那些沒有采用速度傳感器的算法被稱為“無傳感器控制”。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/93432.htm

  矢量控制算法描述

  已實施的控制算法的概述框圖請見圖3。與其他面向矢量控制的方法一樣,它能夠分別控制感應(yīng)電機的勵磁和扭矩??刂频哪康氖菫榱苏{(diào)節(jié)電機速度,速度命令值由高級控制進行設(shè)置。該算法在兩條控制回路中實施,快速內(nèi)部控制回路實施采用125 μs周期,慢速外部控制回路的實施采用1毫秒周期。

  為了實現(xiàn)感應(yīng)電機控制,該算法使用一組饋入信號。基本饋入信號是DC總線電壓、三相定子電流,它們是從DC總線電流和電機速度重構(gòu)而來。為了實現(xiàn)正確操作,控制結(jié)構(gòu)要求電機軸上有速度傳感器。在提供算法的情況下,使用增量編碼器。

 

  圖3 控制算法框圖

  快速控制回路實施兩個獨立電流控制回路,它們是直軸和正交軸電流(isd、isq)PI控制器。直軸電流(isd)用于控制轉(zhuǎn)子磁通,正交軸電流(isq)對應(yīng)電機扭矩。電流PI控制器的輸出用去藕定子電壓的相應(yīng)d和q軸部分進行匯總,這樣我們就獲得了應(yīng)用于電機的定子電壓的理想空間矢量??焖倏刂苹芈穲?zhí)行所有必要任務(wù),支持定子電流部分的獨立控制。這些功能模塊包括:

  • 三相電流重構(gòu);
  • 前向Clark轉(zhuǎn)換;
  • 前向和后向Park轉(zhuǎn)換;
  • 轉(zhuǎn)子磁化通量位置估算;
  • DC總線電壓波動消除;
  • 空間矢量調(diào)制(SVM)。

  慢速控制回路執(zhí)行速度和磁場弱化控制器和低優(yōu)先級控制任務(wù)。PI速度控制器輸出為生成定子電流的正交軸分量(isq)的扭矩設(shè)置參考。生成定子電流的直軸分量(isd)的磁通參考由磁場弱化控制器設(shè)置。自適應(yīng)電路糾正轉(zhuǎn)子時間常量,最大限度地減少轉(zhuǎn)子磁通位置估算的錯誤。


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