无刷直流电机的驱动器设计毕业论文.doc
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1、成人高等教育毕业设计(论文)诚信承诺书学生姓名学号学习形式业余专业机电一体化指导老师题目无刷直流电机的驱动器设计诚 信 承 诺本人慎重承诺和声明:1、本人在毕业设计(论文)撰写过程中严格遵守有关规定,恪守学术规范,所呈交的毕业设计(论文)是在指导教师的指导下独立完成; 2、毕业设计(论文)所使用的相关资料、数据、观点等均真实可靠,文中所有引用的他人观点、材料、数据、图表均已注释说明来源; 3、毕业设计(论文)中无抄袭、剽窃或不正当引用他人学术观点、思想和学术成果,伪造、篡改数据的情况; 4、本人已被告知并清楚:学校对毕业设计(论文)中的抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为将严肃处理,并可能
2、导致毕业设计(论文)成绩不合格,无法正常毕业、取消学士学位资格或注销并追回已发放的毕业证书、学士学位证书等严重后果; 5、若在学校组织的毕业设计(论文)检查、评比中,被发现有抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为,本人愿意接受学院按有关规定给予的处理,并承担相应责任。 学生(签名): 年 月 日摘 要无刷直流电动机是在有刷直流电动机的基础上发展起来的,是一种集电机和电子一体化的高新技术产品,不仅具有体积小、重量轻、效率高、惯量小和控制精度高等优点,同时还保留了普通直流电动机优良的机械特性。因此,研究具有响应速度快、调节能力强、控制精度高的无刷直流电动机控制系统具有重要意义。本设计论文研究了无
3、刷直流电机(BLDCM)控制系统的原理和设计过程,基于MATLAB/Simulink仿真平台建立了无刷直流电机驱动系统仿真模型,利用该仿真模型验证控制算法。该系统采用双闭环控制:速度环采用离散PID控制,根据滞环电流跟踪型PWM逆变器原理实现电流控制。在建立仿真模型的基础上,本论文对模型进行了仿真。观察电机的相电流、反电动势、转速、输出电磁转矩等参数,并进行了分析。仿真和试验结果与理论分析一致,验证了该方法的合理性和有效性。该仿真模型适用于验证其他控制算法的合理性,并且为实际电机控制系统的设计和调试提供了新的思路。关键词: 无刷直流电动机;仿真;驱动控制系统;PWM;PIDAbstractBr
4、ushless DC motor in a brush DC motor developed on the basis of. At this stage, although exchanges of all kinds of DC motors and motor drive in the application of the dominant, but brushless DC motor is under common concern.It is a kind of mechanics products, which has many good Performances, such as
5、 Small volume, light, efficient, small inertia and high control precision. BLDCM reserves many excellent mechanical characteristics of DC Motor. So it is very significant to study such a control system with quick response, powerful regulation capability and high precision. This paper presents the th
6、eory and process of the design for a sensor BLDCM. Regard how to structure the control system with MATLABSimulink as the center in this paper. We set up the simulation system of BLDCM and verify the control algorithm using this simulation system. Brushless DC motor is a new type motor growing rapidl
7、y in recent years which is widely used in industry, agriculture and military, etc. It can not only keep the excellent speed regulation control of DC Motor but eliminate the mechanical contact between brush and diverter as well. This control system adopted double loop control. In the double loop of c
8、ontrol system, a discrete PID controller was adopted in the speed loop and a current controller was completed in the current loop on the principle of hysteresis current track PWM inverter.The reasonability and validity were testified by the coincidence of the simulation and experimentation results a
9、nd theory analysis.This simulation model is also suitable for verifying the reasonability of other control algorithms and offers a new thinking for designing and debugging actual motors.Key words: BLMDCM; Simulation;Driver control system;PWM;PID目 录摘 要Abstract第一章 绪论11.1 课题背景及选题意义11.2 无刷直流电机的发展历史11.3
10、无刷直流永磁电动机与有刷直流永磁电动机的比较31.4 国内外无刷直流电机研究动态与趋势31.5 本文主要研究内容5第二章 无刷直流电动机及驱动系统结构原理及相关技术72.1 无刷直流电机的本体基本结构72.1.1 电动机本体82.1.2 转子位置传感器82.2 无刷直流电机的工作原理92.3 无刷直流电机的数学模型112.4 无刷直流电机的控制方案142.4.1 单闭环控制142.4.2 双闭环控制142.4.3 PID控制15第三章 无刷直流电机驱动控制系统的设计173.1 驱动电路设计173.1.1 无刷直流电机驱动系统的构成173.1.2 辅助电源电路183.1.3 主功率电路193.1
11、.4 驱动隔离电路203.2 主电路设计213.3 控制电路设计223.3.1 控制器的选择223.3.2 控制板设计233.3.3 控制器243.3.4 驱动电路253.4 检测与保护电路设计283.4.1 电流检测电路设计283.4.2 转子位置及转速检测电路29第四章 无刷直流电机的建模与仿真314.1 无刷直流电动机的仿真模型314.1.1 机本体模块324.1.2 速度PID控制模块344.1.3 参考电流模块344.1.4 电流滞环控制模块354.1.5 电压逆变模块354.2 仿真结果36第五章 总结与展望39参考文献40致 谢41附 录42第一章 绪论1.1 课题背景及选题意义
12、70年代以来,随着电力电子技术的飞速发展,许多新型的高性能半导体功率器件,如GTR、MOSFET、IGBT等相继出现,以及高性能永磁材料,如钐钴、钕铁硼等的问世,均为直流无刷电机的广泛应用奠定了坚实的基础。无刷直流电动机保持着有刷直流电动机的优良控制特性,在电磁结构上和有刷直流电动机一样,但它的电枢绕组放在定子上,转子上放永久磁钢。无刷直流电动机的电枢绕组像交流电机的绕组一样,采用多相形式,经由驱动器接到直流电源上,定子采用位置传感器实现电子换向代替有刷电机的电刷和换向器,各相逐次通电产生电流,和转子磁极主磁场相互作用,产生转矩。和有刷直流电机相比,无刷直流电动机由于没有电刷的滑动接触机构,因
13、而消除了故障的主要根源。由于转子上没有绕组,因此就没有电的损耗1。又由于主磁场是恒定的,因此铁损也是极小的(在方波电流驱动时,电枢磁势的轴线是脉动的,会在转子铁心内产生一定的铁损)。总的来说,除了轴承旋转产生摩擦损耗外,转子的损耗很小,因而进一步增加了工作的可靠性2。 直流无刷电机的应用已经遍及各个技术领域,其控制方法和运行方式五花八门,层出不穷,要想面面俱到地对他们展开深入讨论,颇为繁琐,也无此必要。从一定意义上说,直流无刷电机是直流电动机的一个分支3,除了不能采用边励磁调速方法(因转子磁极为永久磁钢)外,其他一切直流电机的转速控制方法均可用来控制直流无刷电机4。1.2 无刷直流电机的发展历
14、史无刷直流电动机(BLDCM)是随着半导体电子技术发展而出现的新型机电一体化电机,是现代电子技术(包括电力电子、微电子技术)、控制理论和电机技术相结合的产物。无刷直流电动机采用霍尔元件、光敏元件等作位置传感器代替有刷直流电机的换向器和电刷部分,以电子换相代替机械换向,从而提高了可靠性 5。又克服了有刷直流电动机机械换向带来的一系列的缺点, 因此在各个领域中得到广泛应用。早在1934年,就出现过采用电子管线路代替机械滑动接触的无换向器直流电动机6,但由于当时电子器件的技术水平和制造成本的限制,这种电动机并没有得到发展。1955年,美国D哈利森等人首次申请了应用晶体管换向代替电动机机械换向器换向的
15、专利,这就是现代无刷直流电动机的雏形7。无刷直流电动机的发展在很大程度上取决于电力电子技术的进步,在无刷直流电动机发展的早期,由于当时大功率开关器件仅处于初级发展阶段,可靠性差,价格昂贵,加上永磁材料和驱动控制技术水平的制约,使得无刷直流电动机自发明以后的一个相当长的时间内,性能都不理想,只能停留在实验室阶段,无法推广使用,1970年以后,随着电力半导体工业的飞速发展,许多新型的全控型半导体功率器件(如GTR、MOSFET、IGBT等)相继问世,加之高磁能积永磁材料(如SmCo、NsFeB)陆续出现,这些均为无刷直流电动机广泛应用奠定了坚实的基础, 电动机系统因而得到了迅速的发展。在1978年
16、汉诺威贸易博览会上,前联邦德国的MANNESMANN公司正式推出了MAC无刷直流电动机及其驱动器,引起了世界各国的关注,随即在国际上掀起了研制和生产无刷直流系统的热潮,这业标志着无刷直流电动机走向实用阶段。 随着人们对无刷直流电动机特性了解的日益深入,无刷直流电动机的理论也逐渐得到了完善。1986年,H.R.Bolton对无刷直流电动机作了全面系统的总结,指出了无刷直流电动机的研究领域,成为无刷直流电动机的经典文献,标志着无刷直流电动机在理论上走向成熟。我国对无刷直流电动机的研究起步较晚。1987年,在北京举办的联邦德国金属加工设备展览会上,SIEMENS和BOSCH两公司展出了永磁自同步伺服
17、系统和驱动器,引起了国内有关学者的广泛注意,自此国内掀起了研制开发和技术引进的热潮。经过多年的努力,目前,国内已有无刷直流电动机的系列产品,形成了一定的生产规模。1.3 无刷直流永磁电动机与有刷直流永磁电动机的比较无刷直流永磁电动机是在有刷直流永磁电动机的基础上发展起来的,随着半导体电子技术发展而出现的新型机电一体化电机,采用霍尔元件、光敏元件等作位置传感器代替有刷直流电机的换向器和电刷部分,以电子换相代替机械换向,从而提高了可靠性,克服了有刷直流电动机机械换向带来的一系列的缺点。这两种电机的区别如表1-1所示:表1-1 无刷直流永磁电动机与有刷直流永磁电动机的比较项目无刷直流电动机有刷直流电
18、动机换向借助转自子位置传感器实现电子换向由电刷和换向器进行机械换向维护由于没有电刷和换向器,很少需要维护需要周期性维护寿命比较长比较短机械(速度/力矩)特性平(硬)在负载条件下能在所有速度上运行中等平(中等硬)。在较高速度上运行时,电刷摩擦增加,有用力矩减小效率由于没有电刷压降,所以效率高中等输出功率/外形尺寸之比高由于电枢绕组设置在与机壳相连的定子上,容易散热。这种优异的热传导特性允许减小电动机的尺寸,所以输出功率/外形尺寸之比高中等/低。电枢产生的热量消散在气隙内,这样增加了气隙温度,从而限制了输出功率/外形尺寸之比转自惯量低。因为永磁体设置在转子上,改善了动态响应转自惯量高,限制了动态特
19、性速度范围比较高。没有电刷/换向器给予的机械限制比较低,存在电刷给予的机械限制电气噪声低电刷的电弧将对附近的设备产生电磁干扰制造价格比较高低控制复杂和价格贵简单和价格不贵控制要求为了使电动机运转必须要有控制器,但同样的控制器可用于变速控制对于一个固定的速度而言,不需要控制器;有变速要求的时候才需要控制器1.4 国内外无刷直流电机研究动态与趋势20世纪80年代以来,国内外对无刷直流电动机展开了深入的研究。随着大功率半导体器件、电力电子技术、微电子技术、数字信号处理技术、现代控制理论的发展以及高性能永磁材料的不断出现,如今的永磁无刷直流电动机系统已经成为集特种电动机、功率驱动器、检测元件、控制软件
20、与硬件于一体的典型的机电一体化产品,体现了当今工程科学领域的许多最新成果。在转子材料方面:近年来,稀土永磁材料迅速发展,其矫顽力高、抗去磁能力强,且常规去磁曲线在大范围线性可逆等特点为永磁无刷直流电动机的设计开辟了广阔的前景。在功率逆变电路方面:电力电子技术和功率半导体器件的发展对无刷直流电动机控制技术的发展影响极大。电力电子功率器件经历了从半控(只能控制开不能控制关)到全控阶段,从电流控制到电压控SU(场控),从几千Hz到500kHz以上的开关频率的变化,而电机的控制也相应从相控电流转变到脉宽调制技术。50年代末期出现的晶闸管器件,取代了原先的电动机一发电机组、交磁电机扩大机、磁放大器、电子
21、管放大器。在这以后,这种半控型功率器件一直主宰着电机控制市场。从20世纪70年代开始先后出现了几种有自关断能力的全控型功率器件,如可关断晶体管(GTO)、功率晶体管(GTR)。这些全控功率器件取代了普通晶闸管系统,提高了工作频率,简化了电路结构,提高了系统的效率和可靠性。原来谐波成分大、功率因数差的相控变流器己逐步由斩波器或PWM变流器所取代,使电机的调速范围明显增加。其后又出现了功率场效应管(MOSFET)、绝缘栅双极晶体管(IGBT)、MOS控制晶闸管(IGCT)等,形成第三代功率器件。这些新型功率器件采用场控,工作频率可以更高,驱动电路更简单。目前,第四代的功率集成电路己崭露头角。功率集
22、成电路是电力电子技术与微电子技术相结合的产物,它将半导体功率器件与驱动电路、逻辑控制电路、检测和诊断电路、保护电路集成在一块芯片上,使功率器件含有某种智能功能,因此又称为智能功率集成电路。半导体功率器件发展的另一个方向是智能功率模块(IPM)。它是将多个(或单个)功率器件组成半桥或全桥,并集成了快速恢复二极管、栅极(或基极)驱动电路、保护电路,而形成一个混合模块。所有这些功率器件的发展都促进了无刷直流电机控制技术的进步。在转子位置检测方面:无刷直流电机运行过程中需要不断地根据转子的位置信号来进行正确的换向。转子信号一般由位置传感器来获得,常用的位置传感器有光电式、磁敏式、接近开关式、谐振式、高
23、频耦合式等。由于位置传感器的使用有如下缺点:(1)增大电机尺寸;(2)传感信号传输线太多,容易引起干扰;(3)高温、低温、污浊空气等恶劣工作条件会降低传感器可靠性;(4)传感器的安装精度直接影响电机的运行性能等等,而且在有些特殊场合下电机根本无法安装位置传感器。因此,无刷直流电机的无位置传感器技术近年来日益受到人们的关注,国内外研究人员在这方面进行了积极的研究。无刷直流电机的无位置传感器控制的关键在于转子位置信号的获得,现在比较流行的方法有反电动势法8、电感法9、磁链法10、旋转坐标法11、卡尔曼滤波器法12、续流二极管法13、状态观测器法14等。在换向控制电路方面:随着科技的发展,电子换向控
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