三相逆变器带无编码器电机全速度运行的控制系统及方法

文档序号:52303 发布日期:2021-09-28 浏览:21次 >En<

阅读说明:本技术 三相逆变器带无编码器电机全速度运行的控制系统及方法 (Control system and method for full-speed operation of motor with encoder-free three-phase inverter ) 是由 金浩 潘冬华 李武杰 姚川 于 2021-05-12 设计创作,主要内容包括:本发明提供了一种三相逆变器带无编码器电机全速度运行的控制系统及方法,系统包括:直流电源、三相IGBT逆变桥、无编码器三相异步电机、电机负载和LC滤波电路;直流电源与三相IGBT逆变桥的输入端电气连接;三相IGBT逆变桥的输出端与LC滤波电路的输入端电气连接;LC滤波电路的输出端与无编码器三相异步电机电气连接;异步电机与负载通过联轴器连接;逆变桥控制采用芯片DSP。芯片根据系统检测的相电压和电感电流进行电压电流闭环控制。根据设定的电机转速的不同,采取电机零低速段和中高速段不同的控制策略,通过电压外环赋合理初值进行平稳切换。本发明具有很强的通用性,是一种多种类型的电机和同种类型不同型号的电机都能全速度范围稳定运行的控制方法。(The invention provides a system and a method for controlling a three-phase inverter to run at full speed with a motor without an encoder, wherein the system comprises the following steps: the system comprises a direct-current power supply, a three-phase IGBT inverter bridge, a coder-free three-phase asynchronous motor, a motor load and an LC filter circuit; the direct-current power supply is electrically connected with the input end of the three-phase IGBT inverter bridge; the output end of the three-phase IGBT inverter bridge is electrically connected with the input end of the LC filter circuit; the output end of the LC filter circuit is electrically connected with the encoder-free three-phase asynchronous motor; the asynchronous motor is connected with the load through a coupling; the inverter bridge control adopts a chip DSP. And the chip performs voltage and current closed-loop control according to the phase voltage and the inductive current detected by the system. According to the different set motor rotating speeds, the control strategies of the motor with different zero low-speed sections and medium high-speed sections are adopted, and the stable switching is carried out by endowing reasonable initial values on the voltage outer ring. The invention has strong universality, and is a control method which can stably run in a full speed range for various types of motors and motors of the same type and different types.)

三相逆变器带无编码器电机全速度运行的控制系统及方法

技术领域

本发明涉及电机控制领域,尤其涉及一种三相逆变器带无编码器电机全速度运行的控制系统及方法。

背景技术

传统的三相逆变器后级并不带有LC滤波器,从而导致传统不带LC滤波器的变频器电机参数辨识算法和开环矢量控制算法并不适应。当三相逆变器后级带有LC滤波器时,缺乏一种通用性好,低速带载能力强的电机全速度范围运行的控制策略。

发明内容

有鉴于此,针对现有技术的缺陷,本发明提出一种三相逆变器带无编码器电机全速度运行的控制系统及方法,采用电压电流双闭环的控制策略,电机在零低速段采用恒电流频比控制,在中高速段采样恒压频比闭环控制,并且采用巧妙的切换方式保证切换平稳。本发明解决三相逆变器接LC滤波器带电机运行的通用性问题,不需要电机参数,由于零低速采用恒流控制,保证了启动过程电流的稳定和可控,低速带载能力强。本发明即适用于永磁同步电机也适用于异步电机等其他电机。

本发明提供的一种三相逆变器带无编码器电机全速度运行的控制系统及方法,系统包括:直流电源、三相IGBT逆变桥、无编码器三相异步电机、电机负载和LC滤波电路;所述LC滤波电路包括滤波电感L和滤波电容C;

所述直流电源与所述三相IGBT逆变桥的输入端电气连接;所述三相IGBT逆变桥的输出端与所述LC滤波电路的输入端电气连接;所述LC滤波电路的输出端与所述无编码器三相异步电机电气连接;无编码器三相异步电机与负载通过联轴器连接;

所述三相IGBT逆变桥控制采用芯片DSP。

一种三相逆变器带无编码器电机全速度运行的控制方法,具体包括以下步骤:

S101:采集滤波电感L上的三相电流信号iLa、iLb、iLc和滤波电容C上的三相电压信号Va、Vb、Vc

S102:将三相电流信号和三相电压信号均依次经过CLARK和PARK变换,转换到两相旋转dq坐标系下,分别得到Vd、Vq和id、iq

S103:所述芯片DSP根据无编码器三相电机的当前转速和采集得到的Vd、Vq和id、iq,采取不同的速度控制策略。

进一步地,步骤S103的控制策略具体为;

当无编码器三相异步电机转速v小于预设的第一阈值v1时,表示电机处于低速运转状态,此时所述芯片DSP根据采集的id、iq,作给定频率和电流的恒流频比IF控制。

进一步地,当无编码器三相异步电机转速v大于等于预设的第一阈值v1,小于预设的第二阈值v2时,表示电机处于中高速运转状态,此时所述芯片DSP根据采集的Vd、Vq、id、iq,作给定频率和电压的恒压频比VF电压电流双闭环控制。

进一步地,所述芯片DSP作IF控制时,采用q轴电压闭环一直运行,d轴电压闭环不工作,d轴和q轴电流闭环一直运行,q轴电压闭环输出作为q轴电流闭环的电流给定值iq*;d轴电流给定值id*通过IF设定的给定值Iset*和q轴的电流反馈iq得到;q轴电压给定值Vq*为0。

当无编码器三相异步电机从低速状态向中高速状态切换时,所述芯片DSP将d轴上的电压闭环PI调节器积分项赋值为当前检测到的d轴电流;d轴电压给定值Vd*赋值为当前检测到的d轴电压反馈Vd

本发明的有益效果是:具有很强的通用性,是一种多种类型的电机和同种类型不同型号的电机都能全速度范围稳定运行的控制方法。

附图说明

图1是本发明控制系统的结构图;

图2是电机低速度IF控制时的控制框图;

图3是电机中高速VF控制的控制框图;

图4是电机转速曲线图;

图5是电机电流局部放大图,第一个四分之一周期内,从上至下依次是A、B、C三相电流;

图6是电机转矩曲线示意图;

图7是电感电流局部示意图;

图8是输出线电压局部示意图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地描述。

请参考图1,三相逆变器带无编码器电机全速度运行的控制系统,包括以下:

直流电源、三相IGBT逆变桥、无编码器三相异步电机、电机负载和LC滤波电路;所述LC滤波电路包括滤波电感L和滤波电容C;

所述直流电源与所述三相IGBT逆变桥的输入端电气连接;所述三相IGBT逆变桥的输出端与所述LC滤波电路的输入端电气连接;所述LC滤波电路的输出端与所述无编码器三相异步电机电气连接;无编码器三相异步电机与负载通过联轴器连接;

所述三相IGBT逆变桥控制采用芯片DSP。

一种三相逆变器带无编码器电机全速度运行的控制方法,具体包括以下步骤:

S101:采集滤波电感L上的三相电流信号iLa、iLb、iLc和滤波电容C上的三相电压信号Va、Vb、Vc

S102:将三相电流信号和三相电压信号均依次经过CLARK和PARK变换,转换到两相旋转dq坐标系下,分别得到Vd、Vq和id、iq

式中,Valfa,Vbeta,ialfa,ibeta为两相静止αβ坐标系下的电压电流分量,Vd,Vq,id,iq为两相旋转dq坐标系下的电压电流分量;θe为同步角位置;

S103:所述芯片DSP根据无编码器三相电机的当前转速和采集得到的Vd、Vq和id、iq,采取不同的速度控制策略。

控制策略具体为;

当无编码器三相异步电机转速v小于预设的第一阈值v1时,表示电机处于低速运转状态,此时所述芯片DSP根据采集的id、iq,作给定频率和电流的恒流频比IF控制。

请参考图2,图2是电机低速度IF控制时的控制框图;

本发明在电机低速IF控制时,采用q轴电压闭环一直运行,d轴电压闭环不工作,d轴和q轴电流闭环一直运行,q轴电压闭环输出为q轴电流闭环的电流给定值,d轴电流给定值由预先设计的IF电流幅值决定,频率给定值通过斜坡上升的方式达到设定值;

图1中θe为同步角位置,ud,uq为电流环PI调节器的输出,ualfa,ubeta为输出电压αβ坐标系下的分量,再经过SVPWM调制发出PWM波驱动功率开关管。

图中,为了保证逆变器无功分量为零,Q轴电压给定值为零,Q轴电压闭环PI调节器输出为Q轴电流给定值D轴电流给定值通过IF设定的给定值和Q轴电流反馈iq得到,表达式为:

当无编码器三相异步电机转速v大于等于预设的第一阈值v1,小于预设的第二阈值v2时,表示电机处于中高速运转状态,此时所述芯片DSP根据采集的Vd、Vq、id、iq,作给定频率和电压的恒压频比VF电压电流双闭环控制。

请参考图3,图3是电机中高速VF控制的控制框图;

中高速的恒压频比控制(VF),可以通过调节VF曲线,实现电机在额定转速下以额定电压输出。

从低速下的IF控制切换到中高速下的VF控制,从控制上将就是从IF控制切换到电压电流双闭环的VF控制,切换过程中为了保证切换的平稳可靠,需要给电压闭环的电压给定及PI调节器积分项赋初值,为了保证切换瞬间的平稳可靠;

当无编码器三相异步电机从低速状态向中高速状态切换时,所述芯片DSP将d轴上的电压闭环PI调节器积分项赋值为当前检测到的d轴电流;d轴电压给定值Vd*赋值为当前检测到的d轴电压反馈Vd

设切换前一刻的D轴电压为Vd0,切换前一刻的D轴电流为id0,切换时的频率为f0,切换后D轴电压给定值初值为切换后D轴电压闭环PI调节器积分项初值为INTEG1,切换后的频率为f1,则切换前后的赋值关系表达式为:

三相逆变器带电机的低速IF到中高速VF切换,实际上是将D轴电压外环投入使用,为了保证切换的稳定平滑,需要给D轴电压外环的给定电压和PI调节器的积分项赋初值,在切换整个过程中,频率保持不变。当切换完成之后,就可以根据当前的频率电压值和预先设定的VF曲线进行调节,调节频率调节电压将电机转速调节到设定目标值。

下面提供一种实施例。

通过MATLAB仿真分析,将无编码器三相异步电机的参数设置如下:

电机额定功率4kW,额定电压380V,额定电流8.8A,额定转速1440rpm,定子电阻Rs=1.252Ω,转子电阻Rr=0.933Ω,定子电感Ls=0.1482H,转子电感Lr=0.1482H,等效互感Lm=0.1403H,转动惯量J=0.0139kg·m2,直流母线电压700V。

低速段先IF控制电流幅值8A,在中速端某点切换到VF控制。本仿真频率切换点设为7.5Hz处,即定子频率小于7.5Hz采用IF控制,幅值为8A,定子频率大于7.5Hz采用VF控制,按照VF曲线输出。

请参考图4-图8,图4是电机转速曲线图;图5是电机电流局部放大图,第一个四分之一周期内,从上至下依次是A、B、C三相电流;图6是电机转矩曲线示意图;图7是电感电流局部示意图;图8是输出线电压局部示意图。

本发明的有益效果是:具有很强的通用性,是一种多种类型的电机和同种类型不同型号的电机都能全速度范围稳定运行的控制方法。

以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

9页详细技术资料下载
上一篇:一种医用注射器针头装配设备
下一篇:一种基于定子电流的动态负荷建模参数辨识方法

网友询问留言

已有0条留言

还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

精彩留言,会给你点赞!