异步电机矢量控制.ppt
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1、1,交流电机矢量控制Vector Transformation Control(Field Oriented Control),孙丹浙江大学 电气工程学院,2,交流电机矢量变换控制技术始于1970年代,是交流电机有效的解耦控制策略。交流电机(多变量、强耦合、非线性、时变)复杂矢量系统,等效 直流电机 的 简单 标量系统 实现控制 获得如同直流电机的良好动、静态特性 开创了高性能交流调速控制技术先河 首先建立矢量变换控制的基本概念,交流电机矢量控制的基本思路,系统动态性能反映在对转子瞬态运动速度的控制上,也即动态转矩 的控制上。,3,一、矢量变换控制的基本概念,负载规律 已知时,表现在对 电磁转
2、矩 T 的 动态控制上在转矩的动态控制上,直流电机比交流电机好。,转矩平衡方程式主宰机电运动规律,4,2.直流电动机自然解耦系统电磁转矩 励磁磁通 励磁电流,电枢磁势 电枢电流,5,由于,6,3.异步电动机,电磁转矩,7,电磁转矩,X2,8,解决思路,矢量的控制比标量难,直流电机中被控制变量if、ia为标量,只有大小,9,等效条件:确保电机气隙空间 产生,矢量变换控制思想将受控交流矢量等效变换 成直流标量的一种控制策略,10,异步电机矢量变换控制:将交流异步电机通过 坐标变换,形成一个在空间以同步速旋转的直流电机,实现转矩的动态解耦控制。,同步速旋转的直流电机(虚拟)实际为在同步速(M-T)坐
3、标系中(描述)的异步电机,M-T坐标系的M轴选定在异步电机转子全磁通 方向上,故又称磁场定向控制(Field Oriented Control),11,分别讲述:,矢量变换控制理论,异步电机矢量变换控制,直接矢量控制(磁通检测式)间接矢量控制(转差频率控制式),同步电机矢量变换控制,12,二、矢量变换理论基础(复习简述),(一)坐标变换理论,1、任意速d-q-n坐标系(矢量式),建立变量从三相a-b-c坐标系 向任意速旋转的d-q-n坐标系 变换及逆变换理论,设定具体坐标系速度,即可得到惯用的,静止两相-坐标系,转子速旋转两相d-q坐标系,同步速旋转两相M-T坐标系(矢量变换控制用),13,空
4、间矢量,代表三相电磁量某时刻合成作用在坐标系中的空间位置,可以是三相时间函数,也可以是三相空间函数的综合描述“综合矢量”,交流电机中:,磁势、磁通、磁链矢量是实在的空间矢量,电压、电流不存在空间矢量,但电流与磁势、电压与磁链密切相关,可定义成电流、电压空间矢量来分析,采用,14,矢量图与相量图差异,空间矢量图是各空间矢量位置关系在同一坐标系 内表述,以综合矢量形式 表达三相电磁量 某一时刻 在坐标系中合成作用 的 空间位置,三相变量可以非正弦,故包含谐波作用效果,三相变量可以不对称,可以描述 动态、稳态 时各电磁量之间的 空间位置关系,相量图 描述,15,三维空间描述(立体坐标系中),即,d,
5、n,q,空间矢量的三维描述与平面描述,16,平面坐标系描述(120平面坐标系中),Park 变换:,三相相变量瞬时值,空间矢量 在 坐标系中分量值,空间矢量的三维描述与平面描述,17,2.任意速d-q-n坐标系(分量式),因选 为,则d-q-n坐标系速度被固定为。当确定d-q-n轴线方向后,可将坐标系速度放开 为任意速,任意速d-q-n坐标系,变换系数处理,因 空间矢量幅值比每相函数幅值大 倍,使用有所不便,可处理。有两种方式:,18,第一种方式:功率相等原则 保持原始幅值关系不变,定义坐标系旋转速度为任意速,则有,静止as-bs-cs坐标系至任意速旋转d-q-n坐标系顺变换关系,19,两坐标
6、系三相总功率相同,20,第二种方式:幅值相等原则,修改变量间比例尺,人为地使空间矢量幅值缩短 倍,式(10)右侧遍乘,得坐标系顺变换关系,21,两坐标系三相总功率关系,22,3.任意速d-q-n坐标系(矩阵式),静止as-bs-cs坐标系至任意速旋转 d-q-n坐标系顺变换,令,有,23,变换矩阵,功率相等原则变换,幅值相等原则变换,24,逆变换关系,式中,25,速旋转ar-br-cr坐标系至任意速旋转 d-q-n坐标系顺变换,转子绕组可视为在空间以 速旋转的ar-br-cr坐标系,与静止as-bs-cs坐标系间的相对空间位置(如ar与as轴间)为,与任意速旋转d-q-n坐标系的相对空间位置(
7、如ar与d轴间)为,当as-bs-cs坐标系至任意速旋转坐标系以 关系变换时,ar-br-cr坐标系至任意速旋转坐标系应以 关系变换,26,令,顺变换,逆变换,变换矩阵 与 同形式,仅将 置换成。,27,任意速坐标系几点说明,坐标变换关系适合于瞬时值和任意时间函数,即 无论系统平衡与否,变量正弦与否,状态稳定与否。,n 轴分量 与传统零序分量 关系,幅值相等原则,功率相等原则,但 性质完全相同,28,(二)任意速d-q-n坐标系内异步电机基本方程式,(1)a-b-c变量表示的电机方程,理想化电机假设,定、转子绕组三相对称,其有效导体沿气隙 正弦分布(不计空间谐波),定、转子间气隙均匀(不计齿槽
8、效应),磁路线性(不计铁磁非线性饱和),29,定、转子电压方程,其中,(1),(2),30,定、转子磁链方程,(3),(4),其中,定子电感矩阵,31,定、转子互感矩阵,转子电感矩阵,32,化简,定、转子电感矩阵:,对角线上元素下标重复,表为各相自感,其他部位元素下标不重复,表为相间互感,气隙均匀,各类电感为恒值,三相绕组对称(互差120),定、转子各相 自感、相间互感有简单的一致关系:忽略漏磁引起的部分相间互感,相间互感等于 各相自感中对应于气隙主磁场部分电感值 的一半,即,33,故有,(-5),(-6),34,定、转子互感矩阵:,因设定、转子磁场正弦分布,则定、转子绕组 互感值随两套绕组轴
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