永磁直线同步电机伺服器的设计与研究毕业设计.doc
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1、永磁直线同步电机的设计与研究摘 要直线电机是一种将电能直接转换成直线运动,而不需要通过任何中间机构的新型电机,具有广阔的应用和发展前景。所以,对直线电机及其位置伺服控制系统的研究,已成为当前各国研究的热点和前沿。近年来,随着永磁材料性能的快速发展,永磁直线同步电机得到更广泛的应用。与普通的直线电机相比,具有效率高、输出力矩大、体积小、易于控制等优点,极大地提高了进给系统的快速响应性和运动精度,已成为新一代超精密机床中最具有代表的技术。永磁直线同步电机伺服控制系统将是当前和今后直线电机发展应用的一个方向。本文主要针对基于DSP的永磁直线同步电机的伺服控制系统进行研究,并给出系统设计的整体方案,设
2、计硬件电路,完成软件部分的编写。文中先通过对永磁同步直线电机的内部结构和工作原理分析,建立了一种以电流空间矢量为基础的数学模型,并在此基础上对转子磁链定向矢量控制、空间矢量PWM波形的产生、电流环、速度环、位置环等进行研究,设计整个系统的软硬件。在硬件方面,对系统功能模块化,使用的DSP芯片是TI公司的TMS320F2812芯片,并采用以TMS320F2812芯片为硬件结构的核心的伺服控制系统方案,接着对控制系统方案的各个功能模块进行了具体的设计。在软件方面,以CCS环境为软件平台,以汇编语言为主要编程语言,完成主程序、中断程序、电流检测程序、键盘程序等部分的编写,成功地实现了SVPWM的输出
3、及其对永磁直线同步电机的伺服控制。关键词:永磁直线同步电机;矢量控制;SVPWM;TMS320F2812AbstractLinear motor is a novelty motor that can convert electricity energy into linear movement without any medium machine.It has wide expected application and development prospect.As a result,the research involved linear motor and its servo contr
4、ol system has becamed a research focus. In recent years, Along with the fast development of permanent magnet materials, permanent magnet linear synchronous motor(PMLSM) has been get more extensive application. response to the chin and precision movment,have advantages in high efficient,large export
5、moment,small and easy to control advnatages,has greatly improved the rapid response system into motion precision. It has been a new generation of utlra-precision machine tools,most of the technology. Permnaent mganet linear snyehronous motor servo system will be the development of the electrical cur
6、rent and future applications of a linear motor.In this paper,the servo control system of a permanent magnet linear synchronous motor(PMSLM) based on DSP is investigated mostly, give the overall system design program,design a hardware circuit,and the completion of the software part. First of all, thr
7、ough analyzing its interior configuration and movement principle,a mathematical model of PMSLM is established based on space vector of electric current,and on the basis of the rotor flux vector control, space vector PWM waves of velocity loop, current loop, and position loop, etc.,at last designing
8、the hardware and software of the system. In the hardware, through the system function module, adopted by TI company TMS320F2812 chips for hardware structure of the servo control system is the core, then the control system scheme of each module of the specific design. In software, with CCS for softwa
9、re platform, mainly in assembly language programming languages, completed the program, interrupt program, current test procedures, keyboard program etc, successfully realized the output and implementing SVPWM control of permanent magnet linear synchronous motor.Keywords: PMLSM; Vector Control; SVPWM
10、; TM320F2812目 录摘 要IAbstractII第1章 绪论11.1 课题的国内外现状11.2 课题的背景、意义31.2.1 课题的背景31.2.2 课题的意义3 第2章 永磁直线同步电机的基本结构及原理52.1 直线电机概述52.1.1 直线电机的基本结构52.1.2 直线电机的分类及特点62.2 永磁直线同步电机的基本结构及原理82.2.1 永磁直线同步电机的基本结构82.2.2 永磁直线同步电机的原理8第3章 永磁直线同步电机的数学模型及矢量控制103.1 永磁直线同步电机的数学模型103.2 永磁直线电机的坐标变换133.3 PWM(脉宽调制)控制技术143.3.1 PWM技
11、术概述143.3.2 空间电压矢量(SVPWM)控制技术153.4 永磁直线同步电机矢量控制策略分析18第4章 永磁直线同步电机伺服系统的硬件设计214.1 系统硬件总体结构214.2 系统主功率回路电路的设计224.2.1 交直部分电路234.2.2 直交部分电路234.3 系统控制回路设计244.3.1 TMS320F2812的最小系统244.3.2 PWM波产生电路设计254.4 保护电路设计274.4.1 欠过电压保护274.4.2 过热保护27第5章 永磁直线同步电机控制系统的软件设计285.1 DSP软件平台及汇编语言基础285.1.1 软件平台CCS简介285.1.2 汇编语言基
12、础295.2 系统主程序设计30第6章 结论32致 谢34参 考 文 献35第1章 绪论1.1 课题的国内外现状本课题的研究对象是永磁直线同步电机。传统的电机为旋转运动,如要获得线性运动需要借助如滚珠丝杠传动等机构,这一过程往往会使得传动的效率和精度下降。直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能、而不需要任何中间转换机构的传动装置1。在许多工业领域中,被控对象的运动路径往往是直线形式。永磁直线同步电机是直线电机的一种,兼有永磁同步电机和直线电机的双重特点。与直线感应电机相比,永磁直线同步电机的力能指标高、体积小、重量轻且具有发电制动功能2。因而不断在许多领域得到了应用。例如垂直升降输送系统
13、,高速地面运输系统,往复式空气压缩机等等。但永磁直线电机也存在造价高,控制较为复杂的特点。随着科学技术的不断发展,生产工艺的提高,这些以前让很多电机设计人员望而却步的缺点也显得微不足道了。永磁直线同步电动机伺服系统因为高推力和高响应的优点越来越成为现代高速加工中心的首选,具有广泛的应用和发展前景。是20世纪下半叶电工领域出现的具有新原理、新理论的新技术。它所具有的突出优势,已越来越受到人们的重视3-4。其实,早在19世纪末与20世纪初就有人开始从事直线电机的研究。当时,研究直线电机有两个目的,其一想用它来推动织布机上的梭子,其二想用它作为推动列车的动力,但均未获得成功,这两者都停留在试验论证阶
14、段。在以后很长的一段时间内,虽有少量的研究成果,但都未超出试验模型阶段。如果驱动器能给被控对象提供直线运动形式的推力,以获得单向或者双向的有限可控位移,那么两者在运动形式上就直接匹配一致了,省去了中间的变换环节,这就具有天然的合理性了。以电磁原理工作的各种形式的直线电机是提供大功率、高推力的主要执行元件。由于它能直接产生连续单向或往复短行程的直线机械运动,而不需要中间机械传动变换装置,因而在国民经济各个部门都获得了应用,而且应用的前景越来越广阔5。特别是随着上海磁悬浮商业线的投入运行,各个国家加大了对直线电机设计和控制的研究。从目前的发展趋势来看,可能形成巨大市场的“直线运动工业”。目前,世界
15、上对直线电机的研究已经处于应用阶段,美国、德国等国家的直线电机产品技术成熟、种类丰富,但价格昂贵。作为高速、精密机床的关键功能部件之一,直线电机的核心关键技术都被国外所拥用,市场也基本被国外著名的直线电机公司如Siemens、Anorad、Indramat、Kollmorgen、Aerotech、Park等所垄断。从技术上说,直接驱动线性(Direct-Drive Linear,DDL)传动系统已走上一条成功之路。我国虽然赶不上西方发达国家直线电机的发展,但各高等院校和科研院所也加大了直线电机的开发和研究工作,有不少单位开始研究和开发,但还处于探讨和试验阶段,与发达国家有较大差距。清华大学制造
16、工程研究所研究直线电机及其控制技术已有近15年的历史。一开始主要研究用来推动车床横向刀架的高频、小行程永磁直流直线电机,以实现非圆截面零件的车削加工,并且已经成功地应用于实际生产中,取得的很好的效果。浙江大学成立了直线电机研究所,研究各种类型的直线电机及其应用,如直线电机冲压机、记录仪、输送线、门窗驱动等。西安交通大学对圆筒型直线感应电机的性能进行了深入的理论研究,并开发出实用电机,性能分析方面做了大量工作。宁波大学对微特直线电机,主要是直线步进电机进行了长期的研究工作,取得了一定的成果。武汉理工大学、中国科学院电工研究所等,也对不同类型的直线电机进行了研究。沈阳工业大学从九十年代后期开始对L
17、PMSMS进行研究,并制造了推力为100N的样机。除了样机的研制外,他们研究的另一重点是直线电机的控制。广东工业大学成立了“超高速加工与机床研究所”,要研究和开发“超高速电主轴”和“直线电机高速进给单元”。开发了GD-3型直线电机高速数控进给单元,额定推力为2000N,最高进给速度100m/min,定位精度0.004mm,行程为80mm。华中科技大学对长行程、高相应永磁同步直线电机进行了研究,但性能还有待检验和完善,需要进行更深入的研究2,5。1.2 课题的背景、意义1.2.1 课题的背景随着电力电子技术、微电子技术、微型计算机技术、传感器技术、稀土永磁材料与电机控制理论的发展,永磁直线同步电
18、机在中低容量的运动控制系统中得到了广泛的应用,尤其是在伺服传动领域,永磁直线电机正在逐步取代直流电机、步进电机而成为伺服驱动的发展方向。交流伺服控制技术也有了长足的进步11,12。借助于计算机技术、现代控制理论的发展,人们有可能构成高精度、快速响应的交流伺服驱动系统。因此,近年来,世界各国在高精度速度和位置控制场合,都已经由交流电力传动取代电液和直流传动。在交流伺服传动领域中,伺服系统有三种构成形式,其执行元件分别是:感应电动机、无刷直流电动机和三相永磁同步电动机,所构成的伺服系统除以上执行元件外还有:变频装置(整流器和逆变器)、控制系统。这三种伺服驱动系统,其逆变器和控制器的功能几乎相同,虽
19、说感应电机矢量控制技术比永磁交流伺服电机的控制复杂些,但由于控制器件价格的下降,其控制器成本相差不大13。由于永磁直线同步电机具有结构简单、体积小、效率高、功率因数高、转矩电流比高、转动惯量低、易于散热及维护保养等优点,特别是随着永磁材料价格的下降、材料磁性能的提高,以及新型永磁材料的出现,在中小功率、高精度、高可靠性、宽调速范围的伺服系统中,永磁直线电机引起了众多研究与开发人员的青睐。1.2.2 课题的意义随着电力电子技术、微型计算机技术、稀土永磁材料和控制理论的飞速发展,永磁直线同步电机在中低容量的运动控制系统中得到了广泛的应用,尤其是在伺服传动领域,永磁直线同步电机正在逐步取代直流电机、
20、步进电机而成为伺服驱动的发展方向。然而,由于永磁直线同步电机伺服系统受电机参数变化、外部负载扰动等因素的影响,要获得高性能、宽调速范围永磁同步伺服系统,必须研究先进的控制策略与控制手段,使系统具有较强的适应性和较强的抗干扰能力14,15。传统的旋转电机加滚珠丝杠的驱动方式由于存在机械间隙,螺距周期误差,较长的传动链,综合刚度等弊端,很难满足高速精密机床的要求。而直线电机驱动的位移机构在快速响应能力和精度等方面,都具有普通伺服驱动机构难以匹敌的优势。与旋转电机相比,直线电机省去了中间传动环节,从而可以做到高速度、高精度和高加速度16-18。而且随着永磁直线同步电机制造技术的提高和高性能的永磁材料
21、的出现,特别是钕铁硼永磁材料的出现,使永磁直线同步电机成为一种高速、高精、高效驱动方式中最具竞争力的发展方向。因而,永磁直线同步电机伺服系统无论是其实际应用还是理论探讨,都具有一定的研究价值,受到了电气传动工程界的广泛关注。研究永磁直线同步电动机的研究及应用具有重要的意义。 第2章 永磁直线同步电机的基本结构及原理2.1 直线电机概述2.1.1 直线电机的基本结构直线电机是直接产生直线运动的电磁装置。它可以认为是旋转电机在结构方面的一种演变,即看作是将一台旋转电机沿着某一半径的方向剖开,然后将电机的圆周展成直线,如图2-1所示,这样就成了一台直线电机5。旋转电机的径向、周向和轴向,在直线电机中
22、分别对应地成为法向、纵向和横向。在直线电机中,相当于旋转电机定子的,叫初级;相当于旋转电机转子的,叫次级。初级中通以交流电,次级就在电磁力的作用下沿着初级做直线运动。(a)旋转电机 (b)直线电机图2-1 旋转电机变为直线电机的过程在图2-1中,直线电机的初级和次级长度是相等的。在直线电机运行时,初级与次级之间是要作相对运动的,如果在运动开始时,初级与次级正巧对齐,那么,在运动中初级与次级之间互相祸合的部分越来越少,从而使直线电机不能正常运动下去。为了保证在所需的行程范围之内,初级与次级之间的耦合能保持不变,实际应用时,初级与次级的长度要制造成不相等的。事实上,在直线电机制造时,直线电机既可以
23、把初级做得很长,也可以把次级做得很长;既可以初级固定、次级移动,也可以次级固定、初级移动,如图2-2所示,图(a)称为短初级长次级,图(b)称为长初级短次级2,8。图(a) 短初级长次 图(b) 长初级短次级图2-2 单边型直线电机但是由于短初级在制造成本上、运行的费用上均比短次级低得多,因此,目前除特殊场合外,直线电机一般都采用短初级长次级的结构形式。2.1.2 直线电机的分类及特点在不同场合下,直线电机可以有不同的分类型式。可以按结构、功能工作原理等进行分类。直线电机按其结构型式主要可分为扁平型、圆筒型(或管型)、圆弧型和圆盘型四种;直线电机,特别是直线感应电机,按其功能用途主要可分为力电
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