基于MCS51系列单片机的交流电机变频调速系统的设计【毕业论文】 29891.doc
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1、基于单片机的交流电机变频调速系统的设计【摘要】本课题主要是研究电压型三相交流SPWM变频技术的基本原理、实现方法及软硬件设计,完成系统的软硬件设计。要求完成内容主要有:1、变频调速技术基本原理2、变频调速基本原理3、控制方案确定4、软件与硬件设计。涉及的主要相关知识:电力电子及运动控制、微机控制。在通常情况下交流异步电动机用作调速机时,它的控制电路复杂,系统的效率较低。采用单片机微机控制的交流异步电动机变频调速系统使起控制电路大为简化,使用正弦脉宽调制(SPWM)驱动,系统效率也有所提高。交流异步电动机的变频调速,实际中多采用脉冲宽度调制(PWM),完成调频和调压两种功能。用单片机实现(PWM
2、)来控制可使调节灵活,电路简化。本设计采用的MCS51系列的单片微机控制PWM。传统的交流变频调速系统由正弦波和锯齿波相交产生所需的脉宽调制波实现恒压额比的变频调速控制。这种系统由于采用模拟控制,设备复杂、调整困难,且控制精度低,可靠性差,因而限制了这种系统的应用。与上述传统的系统相比,本系统具有如下特点:采用新型大规模专用集成电路产生脉宽调制波,使波形稳定,精度和可靠性显著增加。以单片机8031CPU为核心的全数字控制电路简单,调整迅速,进一步提高了控制精度。【关键词】电压型三相PWM整流器;变频调速;单片机;交流电机【ABSTRACT】 Focus is Studying SPWM thr
3、ee-phase voltage-type AC inverter with the fundamental principles in this paper, and designing the methods and software and hardware, and complete system software and hardware. The main completion on: 1.the basic principles of VVVF technology 2. the basic principles of Frequency Control, 3.the contr
4、ol scheme for the 4.software and hardware design. The main relevant knowledge: power electronics and motion control, computer control. Under normal circumstances in exchange for motor asynchronous speed machine, its complicated control circuits, the systems efficiency is low. SCM using computer cont
5、rol the exchange of asynchronous motor Frequency Control System that has greatly simplified control circuit, the use of SPWM (SPWM) drive, the system has improved efficiency. Induction Motor Frequency Control, in the actual use of pulse width modulation (PWM), and completed FM Surge two functions. T
6、o achieve single-chip microprocessor (PWM) to control can adjust flexibly, to simplify circuit. This design by the MCS51 series of single-chip microprocessor achives PWM control。 The traditional exchange of Frequency Control System from the intersection of a sine wave and the sawtooth PWM wave of co
7、nstant pressure to achieve than the frequency for arrest control. As a result of this analog control system, equipment complex and difficult adjustment, and low-precision control, reliability poor, thus limiting the application of such a system. With the traditional systems, this system has the foll
8、owing characteristics: a new type of large-scale ASIC PWM wave, the wave stability, accuracy and reliability of a significant increase in SCM (8031 CPU as the core of digital control. Circuit simple to adjust quickly to further enhance the control accuracy. 【Key words】 Three-Phase PWM voltage rectif
9、ier, Frequency Control, SCM, AC motor, computer control目 录摘要.1ABSTRACT.2第一章 绪论.41.1 当前变频调速的发展状况及其趋势.41.2 设计本课题的总思路.81.3 设计任务及要求.8第二章 异步电动机变频调速.92.1 变频器.92.2 变频调速基本原理.10第三章 脉宽调制技术.123.1 相电压控制PWM.123.2 线电压控制PWM143.3 电流控制PWM15 3.4 空间电压矢量控制PWM163.5矢量控制PWM.163.6 直接转矩控制PWM.173.7 非线性控制PWM17第四章 系统的硬件设计.184.
10、1 系统工作原理.184.2 主电路的设计.224.3 光电隔离电路.264.4 过电压保护电路.274.5 8051控制电路.28第五章 系统的软件设计.305.1 单片机程序设计.305.2 控制电路.355.3 最小脉冲问题分析.35总结.36参考文献.37第一章 绪论1.1 当前变频调速的发展状况及趋势 在交流调速中,交流电动机的调速方法有三种:变极调速、改变转差率调速和变频调速。其中变频调速具有绝对的优势,并且他的调速性能和可靠性不断完善,价格不断降低。变频调速是以变频器向交流电动机供电,并可以构成开环或闭环系统。变频器可以将原先固定的电压和频率的交流电源转换为可调电压和可调频率的交
11、流源,所以变频器已经成为当今交流调速的核心部件。交流变频调速的优异特性: (1)调速时平滑性好,效率高。低速时,特性静关率较高,相对稳定性好。(2)调速范围较大,精度高。(3)起动电流低,对系统及电网无冲击,节电效果明显。(4)变频器体积小,便于安装、调试、维修简便。(5)易于实现过程自动化。(6)必须有专用的变频电源,目前造价较高。(7)在恒转矩调速时,低速段电动机的过载能力大为降低。 近年来交流调速中最活跃、发展最快的就是变频调速技术。变频调速是交流调速的基础和主干内容。上个世纪变压器的出现使改变电压变得很容易,从而造就了一个庞大的电力行业。长期以来,交流电的频率一直是固定的,变频调速技术
12、的出现使频率变为可以充分利用的资源。我国是一个发展中国家,变频调速产品大体只相当于国际上20世纪80年代水平。随着改革开放,经济高速发展,变频调速产品形成了一个巨大的市场,它既对国内企业,也对外国公司敞开。很多先进的产品从发达国家进口,在我国运行良好,满足了国内生产和生活需要。国内许多合资公司生产当今国际上最先进的变频调速产品,国内的成套部分在自行设计制造成套装置中采用外国进口公司和合资企业的先进设备,自己开发应用软件,能为国内外重大工程项目提供一流的电气传动控制系统。在变频调速领域,我国虽然取得了很大成绩,但应看到由于国内自行开发、生产产品的能力弱,对国外公司的依赖性仍较严重。 在我们现在日
13、常生活中,高速电力机车、汽车、电梯、音乐喷泉、冰箱、洗衣机、印刷设备、空调等,接近我们生活的一些用具以及生活用品对变频控制的采用也是越来越多了。 近10年来,随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展,电气传动技术正发生着交流调速取代直流调速和计算机数字控制技术取代模拟控制技术的革命。变频调速以其优异的调速和起制动性能,高效率、高功率因数和节间效果,广泛的适用范围及其它许多优点而被国内外公认为最有发展前途的调速方式,成为当今节电、改善工艺流程以提高产品质量和改善环境、推动技术进步的一种主要手段。 变频调速是一种经典的交流电动机调速方法,交流电动机采用变频调速技术不仅能够实现无级调速,
14、而且可以根据负载的不同,通过适当调节电压和频率的关系,使电机始终在高效率区运行,并且保证良好的动态性能,因而被广泛使用。国内外技术现状对比国外现状在大功率交-交变频(循环变流器)调速技术方面,法国阿尔斯通已能提供单机容量达3万kW的电气传动设备用于船舶推进系统。在大功率无换向器电机变频调速技术方面,意大利ABB公司提供了单机容量为6万kW的设备用于抽水蓄能电站。在中功率变频调速技术方面,德国西门子公司Simovert A电流型晶闸管变频调速设备单机容量为10 2600 kVA和Simovert P GTO PWM变频调速设备单机容量为100 900 kVA,其控制系统已实现全数字化,用于电力机
15、车、风机、水泵传动。在小功率交流变频调速技术方面,日本富士BJT变频器最大单机容量可达700 kVA,IGBT变频器已形成系列产品,其控制系统也已实现全数字化。国外交流变频调速技术高速发展有以下特点: (1) 市场的大量需求。(2) 功率器件的发展。 (3) 控制理论和微电子技术的发展。(4) 基础工业和各种制造业的高速发展,变频器相关配套件社会化、专业化生产。国内现状 从总体上看我国电气传动的技术水平较国际先进水平差距10 15年。 在大功率交-交、无换向器电机等变频技术方面,国内只有少数科研单位有能力制造,但在数字化及系统可靠性方面与国外还有相当差距。而这方面产品在诸如抽水蓄能电站机组起动
16、及运行、大容量风机、压缩机和轧机传动、矿井卷场方面有很大需求。在中小功率变频技术方面,国内几乎所有的产品都是普通的V/f控制,仅有少量的样机采用矢量控制,品种与质量还不能满足市场需要,每年大量进口。国内交流变频调速技术产业状况表现如下:(1) 变频器的整机技术落后,国内虽有很多单位投入了一定的人力、物力,但由于力量分散,并没有形成一定的技术和生产规模。 (2) 变频器产品所用半导体功率器件的制造业几乎是空白。 (3) 相关配套产业及行业落后。(4) 产销量少,可靠性及工艺水平不高。 变频调速技术的发展方向 交流变频调速技术是强、弱电混合,机电一体化的综合性技术。它分为功率级和控制级两大部分。功
17、率级部分是解决高电压、大电流方面的技术问题和新型电力电子器件的应用技术问题;控制级部分是要解决数字化控制的硬、软件开发问题。鉴于这两方面,未来变频调速技术的发展方向主要有以下几点:(1) 各种控制方法的深入研究和实现,进一步提高变频调速性能。当前高水平的控制策略有:基于电动机和机械模型的有矢量控制、直接转矩控制和机械扭振补偿等;基于现代理论的有滑模变结构技术、模型参考自适应技术、采用微奈奎斯特阵列设计方法等;基于自能控制思想上网模糊控制、神经元网络 、专家系统和各种各样的自优化、自诊断技术等。这些已有技术将逐步推广应用,同时新的控制技术将不断涌现。(2) 进一步提高变频器的功率因素,降低网侧和
18、负载侧的谐波,以减少对电网的污染和电动机的转矩脉动。对中、小容量变频器,主要采取提高开关频率的PWM控制;对大容量变频器,主要采取在常规的开关频率下,改变主电路结构和控制方式这两条途径。(3) 进一步增加器件的集成度,缩小变频装置整体的尺寸,更加提高系统可靠性。今后变频器中的功率器件和控制元件将具有更高的集成度,入智能化的功率模块、高频率的开关电源以及采用新型电工材料制造的小体积变压器、电抗器和电容器。与之配套的功率器件冷却方式的改变(如冷水、蒸发冷却和热管),也有利于整机体积的减小。(4) 以32位高微处理器为基础的数字控制模块有足够的能力实现各种控制算法,Windows控制系统的引入使得自
19、由设计成为可能,图形编程的控制技术也有很大的发展。有关资料表明,采用变频调速技术确实能够取得非常明显的节能、增产、提高产品质量的效果,节电率一般在10%30%,有的高达40%,更重要的是生产中一些技术难点也得到解决。变频调速作为高新技术、基础技术和节能技术,已经应用到各个领域部门,渗透到经济领域所有技术部门中,我国现在正大力发展和推广变频调速技术,努力缩小和世界先进水平的差距,使之向规模化、自主化、标准化发展。变频调速的主要类型目前,应用较为广泛的变频调速系统主要有以下几种: 1.转速开环的变频调速系统 所谓转速开环变频调速就是采用开环、恒压频比,并且带低频电压补偿的控制方式。该控制系统成本低
20、及其结构简单,所以多用于风机等的节能调速上面。 2.转速闭环转差率控制的PWM变频调速系统 利用电机稳定运行时,在转差率S很小的范围内,当磁通不变时,转矩与转差角频率成正比的关系来实现电动机的较高性能调速,但其动态性能不够。 3.转速、磁链双闭环矢量控制的电流滞环型PWM变频调速系统 应用矢量控制理论,对转速、磁链进行分别控制,采用了滞环电流跟踪型PWM逆变器,所以其动态性能很好,还配有精确的转子磁链观测器,则系统都达到与直流电动机调速系统相媲美。1.2设计本课题的总思路本文对于逆变器供电的变频调速系统进行了分析,并设计了一种以MCS-51系列单片机为基础生成的SPWM来控制逆变器的控制系统。
21、首先,在逆变器供电的交流调速系统中,电动机的运行条件发生了很大变化,针对逆变器供电的特点给出了变频调速异步电动机的选择方法。其次,对于新型器件的应用做了说明,根据新型功率器件的特点和应用要求,设计出了逆变器的驱动电路和保护电路,使得新型功率器件的应用更加安全。最后,为适应变频调速电机的要求,设计了一套基于单片机生成的SPWM控制逆变器来控制电动机变频调速系统,对于硬件电路部分和实现控制策略的软件部分进行设计。1.3设计任务及要求本课题主要是研究电压型三相交流SPWM变频技术的基本原理、实现方法及软硬件设计,完成系统的软硬件设计。要求完成任务主要有:1、变频器及其工作原理 2、变频调速基本原理
22、3、控制方案确定 4、软件与硬件设计 第二章 异步电动机变频调速2.1 变频器变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交直交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。 2.1.1 变频器的选型变频器选型时要确定以下几点:(1)采用变频的目的;恒
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