毕业设计感应电动机磁场定向矢量控制系统的设计与仿真.doc
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1、本科毕业设计(论文)感应电动机磁场定向矢量控制系统的设计与仿真*燕 山 大 学2012 年 6月 摘 要由于直流调速的局限性和交流调速的优越性,以及计算机技术和电力电子器件的不断发展,异步电动机变频调速技术正在快速发展之中。经过最近十几年的应用开发,交流异步电动机的变频调速性能已经可以与直流调速系统相媲美。目前广泛研究应用的异步电动机变频调速技术有恒压频比控制方式、矢量控制、直接转矩控制等。本文采用异步电动机的矢量控制调速技术,具有动态响应快、低速性能好和调速范围宽等优点。矢量控制思想是将交流电动机模型等效成直流电动机模型加以控制,利用坐标变换理论,将非线性、强耦合的交流电机模型解耦,把交流电
2、动机定子电流矢量分解为两个分量:励磁电流分量,转矩电流分量。通过对这两个矢量分别控制,从而实现对磁场和转矩的分别控制。本文设计了一个带转矩内环的转速、磁链闭环矢量控制系统。系统的动态响应能力快和抗干扰能力强,转矩内环有助于提高转速和磁链闭环控制系统的解耦性能。 运用MATLAB的工具软件SIMULINK对矢量控制系统进行仿真研究,仿真结果表明了本设计的合理性。关键词 异步电机;矢量控制;磁场定向AbstractAs a result of the limitation of direct-current speed control modulation and the superiority
3、of alternating speed control modulation and the unceasing development of computer technology and electric power device, the frequency conversion velocity modulation technology of asynchronous motor is in the rapid development. After the application and development in the past 10 years, the frequency
4、 conversion velocity modulation performance of asynchronous motor can be comparable with the direct current velocity modulation system.At present, the asynchronous motor frequency control, vector control and direct torque check etc. are in detailed studies. This paper uses the modulation method of a
5、synchronous motor, which has the dynamic response quickly and low-speed performance and wide velocity modulation scope.Vector control is developed based on the idea that the controlling means of induction motor can be equivalent to the DC motor,The induction motor mathematic model that is high nonli
6、near and complex coupling can be separated by coordinate transformation theory,Stator current can be decomposed into excitation current component and the torque current component, then the magnetic field and torque can be separately controlled by controlling the two current componentsThis paper desi
7、gned flux regulator, torque regulator and speed regulator, constituting the inner ring with torque of speed, closed-loop flux vector control system.To improve the system dynamic response and anti-jamming capability, the torque of the inner ring helps to improve the speed and flux decoupling of the c
8、losed-loop control system performance. It has applied the SIMULINK tool software in MATLAB to carry on the simulation to the vector control system and the simulation results show that the rationality of the design.Keywords Asynchronous Motor; Vector Control;Magnetic Field Direction目录摘要IAbstractII目录I
9、V第1章 绪论11.1 课题研究的背景及意义11.2 国内外发展现状及发展趋势21.3 交流调速系统的主要控制策略41.3.1 基于稳态模型的控制策略51.3.2 基于动态模型的控制策略51.4 论文研究的主要内容和结构安排7第2章 异步电动机矢量调速原理82.1 引言82.2 异步电动机矢量调速的实质82.3 异步电动机矢量调速控制系统92.4 矢量控制系统常用方案及比较102.4.1 矢量控制系统常用的方案102.4.2 控制方案的比较112.5 异步电动机的数学模型122.5.1 三相坐标系下的数学模型122.5.2 坐标变换152.5.3 两相同步旋转坐标系上的异步电机模型192.6
10、异步电动机按转子磁场定向的矢量控制202.6.1 矢量控制的基本思路202.6.2 矢量控制的磁场定向212.6.3 异步电动机按转子磁场定向的数学模型212.6.4 异步电动机按转子磁场定向的矢量控制方程232.7 转子磁链的观测252.7.1 转子磁链的获取方法252.7.2 转子磁链观测模型262.8 电流追踪型逆变器工作原理272.9 本章小结30第3章 矢量控制调速系统的仿真分析313.1 仿真系统的模型及参数313.2 系统模块及仿真分析323.2.1 系统模块简介323.2.2 仿真波形分析353.3 本章小结40结论41参考文献42致谢44附录1 文献综述45附录2 开题报告5
11、1附录3 中期报告58附录4 英文文献翻译70附录5 英文文献原文72第1章 绪论直流电气传动和交流电气传动在19世纪先后诞生。随着电力电子器件的迅速发展,以及现代控制理论向交流电气传动领域的渗透,现在从数百瓦的伺服系统到数万千瓦的特大功率高速传动系统,从一般要求的小范围调速传动到高精度、快响应、大范围的调速传动,从单机传动到多机协调运转,几乎都可采用交流调速传动。交流调速传动的客观发展趋势己表明,它在控制性能方面完全可以和直流传动相媲美,并已在大多数场合取代了直流传动系统1。1.1 课题研究的背景及意义二十世纪中期以来,全球范围内的能源消费量大幅增长,随着国民经济的飞速发展,我国已经成为世界
12、第二大能源消费国,能源消费总量约占世界能源消费总量的11。与此同时,经济快速发展与能源约束的矛盾也日益突出,能源价格一路攀升,许多行业都受到了不同程度的影响。而且,我国能源利用的质量很低,能源浪费情况严重。一次能源转换电能的比例和电力占终端能源消费的比例过低,作为能源消耗大国之一,在节能方面是大有潜力可挖的。在用电系统中,电动机为主要的动力设备而广泛地应用于农业生产、国防、科技及社会生活等各个方面。我国电机的总装机容量已达4亿千瓦,年耗电量达6000亿千瓦时,约占工业耗电量的80,成为用电量最多的电气设备。我国各类应用电机中交流电动机拥有量最多,提供给工业生产的电量多半是通过交流电动机加以利用
13、的,80以上为0.55220KW以下的中小型感应电动机,可见交流电动机应用的广泛性及其在国民经济中的重要地位2。但是在如此庞大的经济规模中,未经变频调速控制的交流电机拖动系统如此之多,这样所造成的能源浪费就大得惊人,由此可见,提高能源的有效利用率在我国已经显得非常迫切。因此,在电机系统节能方面将有很大的发展空间,所以感应电机的变频调速系统在我国将有非常巨大的市场需求。电动机作为把电能转换为机械能的主要设备,在实际应用中,一是要使电动机具有较高的机电能量转换效率;二是根据生产机械的工艺要求控制和调节电动机的旋转速度。电动机的调速性能对提高产品的质量、提高劳动生产率和节省电能有着直接的决定性影响。
14、所以需要高性能的交流调速理论和技术才能满足当今的调速要求,但是感应电机是一个多变量、强耦合、非线性时变参数系统,很难通过外加信号准确控制电磁转矩,矢量控制应运而生,矢量控制以磁通这一旋转的空间矢量为参考坐标,利用从静止坐标系到旋转坐标系之间的变换,则可以把定子电流中的励磁电流分量与转矩电流分量变成标量独立开来,进行分别控制4。自20世纪70年代至今,矢量控制理论及应用技术经历了三十多年的发展和实践,形成了当今在工业生产中得到普遍应用的高性能交流调速系统。1.2 国内外发展现状及发展趋势1、矢量控制发展现状欧洲是矢量控制技术的诞生地,其研究水平一直走在世界的前列。在80年代中期到90年代初期的欧
15、洲电力电子会议(EPE)论文集中,涉及到矢量控制的论文占有很大比例,在这当中,德国SIEMENS公司、Aachen技术大学电力电子和电气传动研究院和德国Braunchweig技术大学W.Leorthard、R.Gabriel、G.Heinemann等教授更是为矢量控制的应用做出了突出贡献,在应用微处理器的矢量控制研究中取得了许多重大进展,促进了矢量控制的实用化。矢量控制核心理论的提出与以DSP为代表的高性能处理器的通用化,再加上电力电子器件取得的进步,并辅以现代控制理论,这几大因素的结合给电气传动领域带来了深刻的变革。数字信号处理器(DSP)的高速运算能力使矢量控制尤其是1983年R.K.Jo
16、enen提出的无速度矢量控 (Sensorless Vector Control,SVC)系统的软硬件结构得到简化,这就为性能更优的SVC方案的实施提供了物质保证。而IGBT的进一步发展也为SVC的应用提供了更好的舞台,IGBT除了提高功率器件的开关速度,IGBT还允许迅速地调整电机的工作电压。这使带宽相当高的无速度矢量控制成为可行,并能快速、高精度地控制转速(velocityprofiling)与定位。SVC的实现吸引了产业界人士的广泛关注,ToshibaGE、Yaskawa等公司于1987年分别发表了研究成果,95年后,Siemens、Yaskawa、ToshibaGE、Rockwell、
17、Mistubishi、Fuji等知名公司纷纷推出自己的SVC控制产品,控制特性也在不断提高,无速度传感器矢量控制向高性能通用变频器迈出了一大步。进入20世纪以来,矢量控制的研究仍在如火如荼地进行,德国、日本和美国依然走在世界的前列,但这三个国家各有千秋。日本在研究无速度传感器方面较为先进,主要应用于通用变频器上:美国的研究人员在电机参数识别方面研究比较深入,并且将神经网络控制、模糊控制等一些最新的控制技术应用到这方面,在IEEE的会议和期刊上发表了许多文章。而德国在将矢量控制技术应用于大功率系统方面的实力很强,SIEMENS公司已开始将矢量控制技术应用于交流传动电力机车等兆瓦级功率场合。随着具
18、有强大处理能力的数字信号处理器的推出,实现该控制方式所需要的高鲁棒性、自适应的参数估计以及非线性状态观测成为可能,新的无速度传感控制方案不断推出Siemens、Yaskawa、Toshiba GE、Rockwell、Mistubishi、Fuji等知名公司纷纷推出自己的SVC控制产品(本文所指SVC均针对感应电机),控制特性也在不断提高。SVC目前已在印刷、印染、纺机、钢铁生产线、起重、电动汽车等领域中广泛应用,在高性能交流驱动中占有愈来愈重要的地位,Mitsubishi公司的高级磁通矢量控制代表了最新的无速度传感器控制技术,西门子公司的SE6300、Mitsubishi公司的A740、FUJ
19、I公司的VG7S、安川公司的G7、艾默生公司EV6000、科比公司COMBIVERTF5等均为无速度传感器矢量控制变频的典范,在世界上处于领先地位。国内森兰、汇川、英威腾、普传等公司也相继推出了高性能矢量变频器,目前新型矢量控制通用变频器中已经具备异步电动机参数自动检测、自动辨识、自适应功能,带有这种功能的通用变频器在驱动异步电动机进行正常运转之前可以自动地对异步电动机的参数进行辨识,并根据辨识结果调整控制算法中的有关参数,从而对普通的异步电动机进行有效的矢量控制。上海艾帕电力电子公司更是率先开发出无速度传感器控制的高性能级联式高压变频器。作为国内最大的变频器制造商,森兰从做V/f控制的变频器
20、开始,逐步完善和提高变频技术,通过多年的技术实践,积累和对国外先进技术的消化吸收,已经能够开发出具有先进水平转子磁链定向,磁通观测采用自校正算法的矢量控制变频器,实现磁场和力矩的完全解耦,做到1HZ200%额定转矩,即使在零频也有100%转矩。如SB80系列变频器。由此可见,尽管国内与国外变频技术上相比还有差距,但已经缩小了4。2、矢量控制发展趋势现在,有无采用无速度传感器技术已经成为高性能通用变频器和一般变频器的分水岭。交流驱动器开发的一个重点是如何将驱动器与电机有机地结合在一起,开发出更低成本、高可靠性、高性能“驱动模块”。基于这一思路,为进一步减小成本、提高可靠性,电机相电流传感器进行了
21、深入的研究,开发人员在如何省去轴侧传感器以及特别是高性能无速度传感器矢量控制(svc)的实现吸引了各国研发人员的广泛关注,并已成为未来驱动控制研究的热点3。在未来无速度传感器的矢量控制的动静态特性进一步提高,在逆变器、电机的模型、电机的磁路饱和、绕组肌肤效应、逆变器的非线性和参数的变化方面还要进一步的研究,在更精确的电机模型基础上低速转矩脉动更小,稳定精度进一步提高,对负载的扰动响应更快,对电机参数变化的稳定性进一步加强。未来的发展还体现在高速处理器和外设上。此外,无速度传感器矢量控制方式下的多机运行以及在高功率低速运行的应用也将成为未来的发展方向。3、现代一些技术的发展,推动着交流调速技术的
22、快速前进。电力电子技术为交流调速奠定了物质基础;微处理器和数字信号处理器技术为现代交流调速系统的成功应用提供了重要的技术手段和保证;PWM控制技术具有输出接近正弦波和输入功率因数高的特点,对于交流调速是极为难得,它有利于简化结构,改善性能和提高效率,该技术是电机驱动控制的核心技术之一。1.3 交流调速系统的主要控制策略目前为止,关于交流调速系统的控制策略大体可分为基于稳态模型的控制策略和基于动态模型的控制策略。1.3.1 基于稳态模型的控制策略1、转速开环的变压变频控制变压变频控制以电机的稳态方程为推导基础,以控制电机的气隙磁通幅值恒定为目标,具有控制简单、容易实现,静态性能指标在大多数场合都
23、能满足需求等特点,目前市场上通用变频器大多采用这种方式。但开环的变压变频控制并不能真正实现动态过程中的转矩控制2313。2、转速闭环转差率控制转差频率控制是从异步电动机稳态等效电路和转矩公式出发的,因此保持磁通恒定也只在稳态情况下成立。一般说来,它只适用于转速变化缓慢的场合,而在要求电动机转速做出快速响应的动态过程中,电动机除了稳态电流以外,还会出现相当大的瞬态电流,由于它的影响,电动机的动态转矩和稳态运行时的静态转矩有很大的不同。由于这些方法只依据稳态模型,只能按电动机稳态运行规律进行控制,不能控制任意两个磁场的大小和相对位置,故转矩控制性能差。交流电动机的磁场都在空间以同步速度旋转,彼此相
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- 毕业设计 感应电 动机 磁场 定向 矢量 控制系统 设计 仿真
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