单片机控制交流变频调速系统毕业设计方案
单片机控制交流变频调速系统
目录:单片机控制交流变频调速系统设计一简介: (5)二变频调速系统的硬件组成: (6)(一)变频器主电路(整流电路、逆变器电路) (7)(二)晶闸管及功率晶体管驱动电路 (7)(三)PWM脉冲形成电路 (8)(四)单片机控制系统 (9)(五)信号检测电路 (10)(六)转速测量电路 (10)(七)电源电路 (11)三变频调速系统的软件组成 (11)(一)主程序 (11)(二)外部中断服务程序 (11)(三)串行通讯子程序 (12)(四)高速输入部件中断子程序 (12)四系统的冗余措施 (13)(一)输入缓冲 (13)(二)输出总线仲裁 (13)(三)单片机时钟级同步的实现 (15)(四)控制模块的VHDL语言描述 (16)五变频调速恒压供水系统应用 (17)(一)系统工作过程如下: (17)六设计小结 (18)七、设计参考资料 (18)毕业设计(论文)开题报告单片机控制交流变频调速系统的设计摘要:20世纪70年代后,大规模集成电路和计算机控制技术的发展,以及现代控制理论的应用,使得交流电力拖动系统逐步具备了宽的调速范围、高的稳速范围、高的稳速精度、快的动态响应以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,在调速性能方面可以与直流电力拖动媲美。
在交流调速技术中,变频调速具有绝对优势,并且它的调速性能与可靠性不断完善,价格不断降低,特别是变频调速节电效果明显,而且易于实现过程自动化,深受工业行业的青睐。
作者:严俊关键词:单片机,变频器,调速系统,冗余技术Abstract: In the 1970s, large-scale integrated circuits and computer control technology development and application of modern control theory, making the exchange of electric drive system gradually with a wide speed range, high-speed range, high stability speed accuracy and fast dynamic response and in a reversible four-quadrant operation with good technical performance, speed performance can be comparable with the DC electric drive. In exchange Speed technology, VVVF have absolute superiority, and its speed continuously improve performance and reliability, reduce prices, especially energy-saving effect of VVVF obvious, and easy to implement process automation, industry by industry the favored.Author: Yan JunKey words: SCM, converter, speed control system, redundant technology一简介:在传统的可调速电气传动系统中,直流电动机调速系统占绝对优势。
单片机的电机变频调速系统设计论文
基于单片机的变频调速系统设计[摘要]本文介绍了一种利用专用集成电路SA4828 设计电机变频调速的方法。
系统主要包括主电路与控制电路,主电路采用IPM智能功率模块作为电机的控制。
控制电路由MCS-51系列的8051单片机最小系统和SA4828 三相SPWM 产生器及少量的扩展外围芯片构成,充分发挥其控制电路简单、控制方式灵活、输出波形优点多的特点,结合相应的软件,实现电机的调速要求。
其中主要内容包括:SA4828的特性介绍及变频系统的主电路、驱动电路、保护电路、速度检测、调速系统及软件编程设计方法。
所设计的系统实现了变频调速的全数字化控制,实时性好,可靠性高。
[关键词] 单片机 SA4828 变频调速 SPWM 电动机The Design of Motor VVVF System Based On MCUAbstract:This article describes a use of SA4828 ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit) design motor VVVF system.The system includes the main circuit and control circuit, main circuit used as the Intelligent Power Module IPM motor control. The control circuit is constituted by the MCS-51 series of 8051 systems、three-phase SPWM generator SA4828 and the expansion of a small number of peripheral chips. Give full play to its control circuit is simple, flexible control, the advantages of multi-output waveform characteristics, combined with appropriate software, to achieve the speed requirements of motor control. The system has all-digital VVVF control, real-time, and high reliability.Key words: MCU SA4828 VVVF SPWM Motor-Control目录引言 0第1章概述 (1)1.1 电动机调速系统的发展 (1)1.2 交流调速系统 (1)1.3 单片机控制的变频调速 (2)第二章电机变频调速系统 (3)2.1 系统调速原理 (3)2.2 单片机控制的变频调速系统 (4)2.2.1 系统框图 (4)2.2.2 硬件系统原理图 (4)第三章系统主要模块简介与设计 (6)3.1 IPM模块 (6)图3.1 IPM内部结构图 3.1.1 IPM的基本工作特性 (6)3.1.2 IPM驱动电路的设计 (7)3.1.3 IPM的选用 (9)3.1.3 IPM相关参数 (10)3.2 89C51主控制模块 (10)3.2.1 主要特性: (11)3.2.2 管脚说明: (11)3.2.3 振荡器特性: (12)3.2.4 芯片擦除: (13)3.3 SPWM波发生模块 (13)3.3.1 SA4828的引脚功能 (13)3.3.2 SA4828内部结构 (14)3.3.3 SA4828初始化编程 (16)3.4 其他模块简介 (18)3.4.1 串口通信 (18)3.4.2 驱动模块 (19)3.4.3 保护电路 (20)3.4.4 速度反馈 (22)3.3.5 A/D模数转换模块 (21)第四章系统软件设计 (23)结论 (26)致谢语 (27)参考文献 (28)引言对于可调速的电力拖动系统,工程上往往根据电动机电流形式分为直流调速系统和交流调速系统两类。
单片机控制的交流调速系统设计
目录摘要 (2)1引言 (3)1.1交流调速系统的现状 (3)1.2交流调速系统的特点 (4)1.3交流调速系统原理 (5)2交流调速系统的硬件设计 (6)2.1交流调速系统控制回路设计 (6)2.2交流调速系统参数设计 (7)2.3元器件的选用 (11)3交流调速系统软件设计 (23)3.1主程序设计及说明 (23)3.2子程序设计 (26)4结论 (28)5参考文献 (28)6致谢 (29)单片机控制的交流调速系统设计摘要交流变频调速具有调速范围宽,稳速精度高,动态响应快,运行可靠等技术性能,已逐步取代直流电动机调速系统。
然而目前的变频器大部分都是线路复杂,价格昂贵,常用于大、中功率的电动机。
本课题单片机控制的变频调速系统设计思想是用转差频率进行控制。
通过改变程序来达到控制转速的目的。
由于设计中电动机功率不大,所以整流器采用不可控电路,电容器滤波;逆变器采用电力晶体管三相逆变器。
系统的总体结构主要由主回路,驱动电路,光电隔离电路,SA8282大规模集成电路,保护电路,AT89C51单片机, 8255可编程接口芯片,I/O接口芯片,测速发电机等组成。
可以满足各种不同场合的应用,以达到调速节能的效果。
关键词:AT89C51单片机;SA8282;转差频率;交流调速;三相异步电动机1引言1.1交流调速系统的现状电气传动从总体上分为调速和不调速两大类。
按照电动机的类型不同,电气传动又分为直流和化大生产的不断发展,生产技术越来越复杂,对生产工艺的要求也越来越高,这就要求生产交流两大类,直流电动机在19世纪先后诞生,但当时的电气传动系统是不调速系统,随着社会机械能够在工作速度,快速启动和制动,正反转等方面具有较好的运行性能。
从而推动了电动机的调速不断向前发展,自从1834年直流电动机出现以后,直流电动机作为调速电动机的代表,在工业中得到了广泛的应用。
它的优点主要在于调速范围广,静差小,稳定性能好以及具有良好的动态性能,晶闸管变流装置的应用使直流拖动发展到了一个很高的水平,在可逆,可调速与高精度的拖动技术领域中相当长时间内几乎都采用直流拖动系统。
毕业设计(论文)-单片机控制的电机交流调速系统设计
毕业设计毕业设计任务书摘要............................................................................................. 错误!未定义书签。
第1章引言................................................................................. 错误!未定义书签。
1.1单片机的产生和发展.......................................................... 错误!未定义书签。
1.2交流调速系统的现状.......................................................... 错误!未定义书签。
第2章硬件设计....................................................................... 错误!未定义书签。
2.1系统总体方案设计.............................................................. 错误!未定义书签。
2.2主回路设计.......................................................................... 错误!未定义书签。
2.2.1整流滤波电路的设计................................................ 错误!未定义书签。
2.2.2整流电路意义总结.................................................... 错误!未定义书签。
2.3整流电路分类...................................................................... 错误!未定义书签。
毕业设计(论文)-单片机控制变频调速的设计[管理资料]
防灾科技学院成人高等教育毕业论文题目单片机控制变频调速的设计专业电气工程及自动化层次专升本学号答辩人指导教师完成时间目录 (1) (2) (2) (3) (3) (3) (4)IPM模块 (4)IPM内部结构图 (5)89C51主控制模块 (7)主要特性 (7)管脚说明 (8)振荡器特性 (9)SPWM波发生模块 (9)SA4828的引脚功能 (10)SA4828内部结构 (11)SA4828初始化编程 (13)其他模块简介 (15)串口通信 (15)A/D模数转换模块 (16) (18) (20)参考文献 (21)单片机控制变频调速的设计摘要:本文介绍了一种利用专用集成电路SA4828设计电机变频调速的方法。
系统主要包括主电路与控制电路,主电路采用IPM智能功率模块作为电机的控制。
控制电路由MCS-51系列的8051单片机最小系统和SA4828 三相SPWM 产生器及少量的扩展外围芯片构成,充分发挥其控制电路简单、控制方式灵活、输出波形优点多的特点,结合相应的软件,实现电机的调速要求。
其中主要内容包括:SA4828的特性介绍及变频系统的主电路、驱动电路、保护电路、速度检测、调速系统及软件编程设计方法。
所设计的系统实现了变频调速的全数字化控制,实时性好,可靠性高。
关键词:单片机;SA4828;变频调速;SPWM;电动机对于可调速电力驱动系统,该项目通常基于电机电流分为两种直流调速系统和交流调速系统。
它们最大的区别主要在于交流调速系统从直流电机电流流向设备的变化。
20世纪70年代以来,大规模集成电路和计算机控制技术的发展,以及现代控制理论的应用,交流调速系统系统逐渐具有动态速度范围,范围广,速度高精度稳定,响应速度快,可逆运行而在四象限方面表现良好,速度性能可与直流调速系统相媲美。
许多传统的直流电机调速系统由工业设备驱动的交流驱动系统驱动,提高了系统的可靠性,降低了系统的维护成本。
随着应用频率控制频率的增加,技术变得越来越成熟,人们不仅对VVVF系统的精度要求越来越高,控制系统也越来越多的功能需求越来越多的智能系统需要更高的响应能力更多、更高,以满足生产需要,适应不同的工作条件。
单片机控制交流变频调速系统的设计
检 测 保 护 电路 及 转 速 测 量 电路 等环 节 构 成 。如 图 1 示 。 所
图 1 单 片 机 控 制 的 P M 交流 变 频 调 速 系 统 W
本 文 选 用 85 0 1芯 片 作 为 系 统 主 机 。8 5 0 1内 部 只 有
4 的 R K 0M , 此 利 用 8 P 因 KB E ROM 7 4 进 行 扩 展 。 26
1 系统 硬 件 设 计
1 1 系 统 组 成 与 工 作 原 理 .
交流 变频调 速 系 统 主要 由单 片 机 系统 、 流 电路 、 整 逆
变器 电路 、 WM 模 块 、 P 门极 关 断 可 控 硅 ( T 驱 动 电 路 、 G O)
在保 证 电路 电压 、 电流 正 常 、 无 电流 冲 击 的情 况 下才 允 且 许 启 动 ; 常 运 行 时 单 片 机 控 制 集 成 触 发 芯 片 HE 45V 产 正 F 72
( . 汉理 5 大 学 , 北 武 汉 4 0 7 ; . 军航 空仪 器设 备 计 量 总 站 , 京 1 0 7 ) 1武 - 湖 30 0 2 空 北 0 00
摘 要 : 85 以 0 1单 片 机 为核 心 , 计 了单 片 机 控 制 交流 变 频 调 速 系统 , 细 说 明 了 系统 硬 件 和 软 件 各 个 部 分 的 设 计 设 详 思路 及 元 器 件 选 择 原 理 。 系 统 简 单 实 用 , 全 可 靠 , 能优 良 , 有 较 高 的 实 际使 用 价 值 。 安 性 具 关 键 词 : 片机 ; 流 变 频 调 速 ; W M 单 交 P 中图分类 号 : TD7 3 1 文献标 识码 : A 文 章 编 号 : 6 31 3 (O 10 0 20 1 7 1 1 2 1 )20 2 2
用单片机控制的电机交流调速系统设计
用单片机控制的电机交流调速系统设计文摘单片机控制的变频调速系统设计思想是用转差频率进行控制。
通过改变程序来达到控制转速的目的。
由于设计中电动机功率不大,所以整流器采用不可控电路,电容器滤波;逆变器采用电力晶体管三相逆变器。
系统的总体结构主要由主回路,驱动电路,光电隔离电路,HEF4752大规模集成电路,保护电路,Intel系列单片机,Intel8253定时/记数器,Intel8255可编程接口芯片,Intel8279通用键盘/显示器,I/O接口芯片,CD4527比例分频器和测速发电机等组成。
回路中有了检测保护电路就可以使整个系统运行的可靠性有了保障。
关键词MCS-51单片机;HEF4752;8253定时器;晶闸管;整流器;三相异步电动机电气传动从总体上分为调速和不调速两大类。
按照电动机的类型不同,电气传动又分为直流和交流两大类,直流电动机在19世纪先后诞生,但当时的电气传动系统是不调速系统,随着社会化大生产的不断发展,生产技术越来越复杂,对生产工艺的要求也越来越高,这就要求生产机械能够在工作速度,快速启动和制动,正反转等方面具有较好的运行性能。
从而推动了电动机的调速不断向前发展,自从1834年直流电动机出现以后,直流电动机作为调速电动机的代表,在工业中得到了广泛的应用。
它的优点主要在于调速范围广,静差小,稳定性能好以及具有良好的动态性能,晶闸管变流装置的应用使直流拖动发展到了一个很高的水平,在可逆,可调速与高精度的拖动技术领域中相当长时间内几乎都采用直流拖动系统。
尽管如此,直流调速系统却解决不了直流电动机本身的换向问题和在恶劣环境下的不适应问题,同时,制造大容量,高转速以及高电压直流电动机也十分困难,这就限制了直流传动系统的进一步发展。
交流电动机在1885年出现后,由于一直没有理想的调速方案,只被应用于恒速拖动系统,从本世纪30年代起,不少国家才开始提出各种交流调速的原始方案,晶闸管的出现使交流电动调速的发展出现了一个质的飞跃,使得半导体变流技术的交流调速得以实现,国际上在60 年代后期解决了交流电动机调速方案中的关键问题,70年代开始就实现了产品的高压,大容量,小型化,且已经逐渐取代了大部分传统的直流电动机的应用领域。
单片机控制变频调速的设计.-基于单片机控制的变频调速系统设计
毕业综合实践论文姓名:武德军学号:10140233系部:电子电气工程系专业:电气自动化技术班级:电气1034题目:单片机控制变频调速的设计指导教师:韩亮前言最近几年,随着新型电力电子器件的不断涌现和计算机技术的飞速发展,高性能的交流电动机变频调速系统得到了广泛的应用,它的显著的节能效果和灵活的运行方式,给人们留下了深刻的印象。
本论文首先论述了变频调速的基础技术,简述了它在我国的发展和应用以及今后在这方面应做的工作;其次对系统的主电路、控制电路、电气控制电路以及实现控制的软、硬件进行了系统地分析,并对调速系统的实施方案进行了论证。
在此基础上,调速系统主电路采用了交-直-交型电路形式,并采用IGBT 作为主电路的功率开关器件;根据SPWM 波形的生成原理,从硬件和软件上探讨了基于MA818 ,用于IGBT 控制的数字化PWM 波形产生器的实现方法;根据系统的设计要求,选择了转速负反馈控制,提高了系统的精度和稳定度;最后完成了相应的电气控制电路。
经相关的实验及仿真波形分析,表明该系统满足预期的设计要求。
1.1 交流变频调速技术的发展与研究现状 (5)1.2 变频调速技术的优点和发展方向 (5)1.3 相关技术分析 (8)1.4 本章小结 (9)第二章系统方案 (11)2.1 系统主电路方案的确定 (11)2.2 系统控制电路方案的确定 (13)2.3 系统总体结构框图 (14)2.4 本设计所要完成工作 (15)2.5 本章小结 (15)第三章系统主电路设计 (16)3.1 主电路工作原理 (16)3.2 系统主电路参数设计与选择 (18)3.3 本章小结 (21)第四章系统硬件设计 (22)4.1 触发控制电路框图 (22)4.2 SPWM 生成原理 (22)4.3 MA818 结构及工作原理 (24)4.4 单片机89e28rd2特性 (25)4.5 驱动电路EXB841 介绍 (26)4.6 A/D 转换 (27)4.7 本章小结 (28)第五章软件设计 (29)5.1 数字PID 控制 (29)5.2 数字滤波技术 (33)5.3模数转换方式................................. (36)5.4 MA818 编程 ......... .. (37)5.5.本章小结 (39)参考文献 (41)结束语 (42)附录 (43)电气自动化技术专业毕业综合实践报告第一章交流变频技术1.1 交流变频调速技术的发展与研究现状在过去的几十年里,世界范围的工业进步的一个重要因素是工厂自动化程度的不断提高。
单片机控制变频调速的设计(论文)
单片机控制变频调速的设计
填写说明:
1.题目的背景和意义
对题目的出处,背景和意义进行说明论述,不少于300字。
2.题目研究现状概述
通过调研和查阅文献,对题目所涉及的技术、理论和研究成果进行说明论述,不少于1000字。
3.题目要完成的主要内容和预期目标
对题目要完成的主要内容进行说明,并说明达到的预期目标,
不少于300字
4.进度计划
从设计开始的教学周起,依据任务书的进度安排进行细化并以周为单位给出主要工作和完成的任务。
5.参考文献
对2引用的资料、论文或著作按照引用顺序列出参考文献(格式同论文《参考文献》)。
不少于10篇(其中近3年的文献占1/3以上),
注:相应栏不够时自动加页。
排版要求:正文,宋体,小四,行距固定值20磅
要求学生在毕业设计(论文)开始后的第2周末完成《开题报告》,并交到指导教师评阅(交电子稿和双面打印稿)。
注:要求在毕业设计(论文)开始后第2周内,双面打印后交指导教师。
基于80C51单片机控制的交流变频调速系统设计
基于80C51单片机控制的交流变频调速系统设计目录第1章概述 (2)1.1三相异步电动机变频调速的发展 (2)1.2 SPWM变频调速系统概述 (3)第2章SPWM变频调速系统基本原理 (4)2.1 SPWM变频调速系统基本原理 (4)2.2 系统设计总方案的确定 (5)第3章主电路设计 (6)3.1主电路功能说明 (6)3.2 主电路设计 (7)3.3 主电路电路图 (7)第4章控制电路设计 (9)4.1 控制电路设计总思路 (9)4.2 SPWM波形产生电路 (9)第5章系统软件设计 (19)结论 (22)致谢语 (22)参考文献 (23)引言随着电力电子技术、微机控制技术以及大规模集成电路的发展,基于集成PWM电路构成的变频调速系统以其结构简单、运行可靠、节能效果显著、性价比高等突出优点而得到广泛应用。
本文介绍的GTR SPWM变频调速系统是以大规模专用集成电路HEF4752和单片机(80C51)为核心构成的控制电路,由HEF4752产生的三相PWM信号经隔离、放大后,驱动由GTR构成的三相桥式逆变器,使之输出三相SPWM的波形,实现异步电机变频调速。
第1章概述1.1三相异步电动机变频调速的发展随着变频调速异步电动机在国内外市场上日益扩大应用。
自90年代中期以来,我国有众多电动机生产企业设计、研制和生产适用于不同应用的各种系列变频调速三相异步电动机,例如:通用变频调速电动机系列、起重冶金变频调速电动机系列、隔爆变频调速电动机系列、电梯变频调速电动机系列、辊道变频调速电动机系列、牵引变频调速电动机系列等。
从目前情况看,这些系列电动机能基本满足国内市场的需求。
据资料显示,我国对于变频凋速三相异步电动机的品种不断扩大,产品设计也不断改进。
为了适应不同用途、不同工作条件和使用环境、不同工况等各种要求,专用系列和改型系列变频调速电动机产品不论现在和将来,都在迅速发展。
变频器供电电源会存电动机端子和各相绕组的前几匝线圈上产生高频瞬间脉冲峰值电,因此,如果不对绝缘系统采用增强措施.将会使绕组存高电压应力作用下过早失效,从而引起绝缘击穿故障。
基于单片机的感应电动机的pwm变频调速的系统设计毕业设计论文正文终稿
华东交通大学理工学院Institute of Technology.East China Jiaotong University毕业设计Graduation Design( 2010 — 2014 年)题目基于单片机的感应电动机PWM变频调速系统设计分院:电气与信息工程分院专业:电气工程及其自动化华东交通大学理工学院毕业设计(论文)原创性申明本人郑重申明:所呈交的毕业设计(论文)是本人在导师指导下独立进行的研究工作所取得的研究成果。
设计(论文)中引用他人的文献、数据、图件、资料,均已在设计(论文)中特别加以标注引用,除此之外,本设计(论文)不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式表明。
本人完全意识到本申明的法律后果由本人承担。
毕业设计(论文)作者签名:日期:年月日毕业设计(论文)版权使用授权书本毕业设计(论文)作者完全了解学院有关保留、使用毕业设计(论文)的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交设计(论文)的复印件和电子版,允许设计(论文)被查阅和借阅。
本人授权华东交通大学理工学院可以将本设计(论文)的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编毕业设计(论文)。
(保密的毕业设计(论文)在解密后适用本授权书)毕业设计(论文)作者签名:指导教师签名:签字日期:年月日签字日期:年月日华东交通大学理工学院毕业设计摘要在电力电子器件制造技术和电力电子控制技术不断飞速发展的今天,得益于变频器的发展,电机的变频调速在理论研究和实际应用中得到了飞速的发展。
变频调速不仅在调速的性能上面得到了跨越式的提高,同时在控制技术和补偿技术方面也得到的质的飞跃,控制策略的提升和简化使得电机的变频调速成为当今主要的调速方式。
得益于此,再加上交流电机没有换向器以及结构简单等因素从而导致现代交流电机有取代直流电机的趋势。
基于单片机的交流变频调速系统设计
基于单片机的交流变频调速系统设计任务书1.课题意义及目标学生通过本次毕业设计,综合运用所学过的基础理论知识,在深入了解变频调速系统工作原理的基础上,掌握单片机控制系统的设计,包括硬件电路和软件程序的设计,为毕业后从事机电控制系统设计工作打好基础。
2.主要任务(1)根据设计要求,设计控制系统总体方案;(2)硬件电路设计;(3)设计软件程序;(4)仿真调试3.主要参考资料[1] 张毅坤, 陈善久, 袭雪红. 单片微型计算机原理及应用[M] 西安:西安电子科技大学出版社,2004.[2]邓星钟主编. 机电传动控制[M] 武汉:华中科技大学出版社,2002.[3]李荣生. 电气传动控制系统设计指导[M] 北京:机械工业出版社,2004.[4]潘新民王燕芳. 微型计算机控制技术[M] 北京:人民邮电出版社,2002. 4.进度安排,审核人:年月日I基于单片机的交流变频调速系统设计摘要:异步电动机在实践生活中有着重要的角色,对于异步电动机的调速技术也一直在进步着。
本设计主要是研究异步电动机的变频调速系统,并且该调速系统通过单片机来进行控制。
根据异步电动机调速要求,确定控制系统总体方案。
由确定好的方案,选择合适的硬件,包括异步电动机和单片机的选择。
然后进行硬件电路的设计,就是从工频电源变成异步电动机调速所需的交流电的过程,其中将单片机与变频器结合起来考虑。
单片机软件程序用汇编语言的形式表达出来,最后,用仿真软件proteus 进行系统的仿真调试。
关键词:异步电动机,变频调速,正弦脉宽调制,单片机Ac variable frequency speed regulation system based on single chipdesignAbstract:Asynchronous motor plays an important role in practical life, and it has been improving for asynchronous motor.This design mainly studies the asynchronous motor variable frequency speed control system, and the system of speed control through the monolithic integrated circuit to carry on the control. According to the speed requirement of asynchronous motor, the overall scheme of the control system is determined.Than choose the appropriate hardware, including the choice of asynchronous motor and single chip microcomputer by determining the good scheme. Then the hardware circuit design is from power frequency power supply into asynchronous motor speed required for the AC process, which will microcontroller and inverter to consider. The single chip microcomputer software program is expressed in the form of assembly language. Finally, the simulation and debugging of the system by simulation software proteus is carried out.Keywords: Asynchronous motor,Frequency control of motor speed,SPWM,SCMI I目录1 前言 (1)1.1 当前交流变频调速及论文总体概述 (1)1.2 电动机的单片机控制 (2)2 系统总体方案的设计 (3)2.1 异步电动机的调速方法 (3)2.2 变频调速系统的基本控制方案 (4)U/控制模式 (5)2.2.1 f2.2.2 矢量控制模式 (6)2.2.3 直接转矩控制模式 (7)2.3 变频变压的方法 (8)2.3 系统设计总方案的确定 (11)3 系统的硬件设计 (12)3.1 系统硬件的选取 (12)3.1.1 异步电动机 (12)3.1.2 单片机控制面板 (14)3.2 硬件电路设计 (15)3.2.1 主电路的设计 (15)3.2.2 整流电路设计 (16)3.2.3 SPWM信号产生电路 (18)4 系统的上位机软件设计 (19)4.1 初始化程序 (19)4.2 调速子程序 (20)4.3 中断子程序设计 (20)5 调试及分析 (23)5.1 调试步骤 (23)5.2 结果分析 (25)6 结论 (27)参考文献 (28)致谢 (29)I I I1 前言1.1 当前交流变频调速及论文总体概述随着电子技术的发展,单纯的机械化或者电子化已经逐渐被发展的社会所淘汰,计算机的出现掀起了电子器件的更新换代。
变频调速系统毕业设计1
河南理工大学毕业设计(论文)说明书摘要变频调速是交流调速的发展方向。
传统的交流调速方式主要有定子调压调速、转子串电阻调速、变极调速和串极调速等,虽然这些调速方式在某些指标方面具有优异的性能,但是它们在不同的应用场合中存在着诸多问题,如调速精度不高、有级调速、谐波污染较大、功率因数低等,因此通用性差。
与传统的调速技术相比,变频调速具有极大的优越性,整个调速系统体积小、控制精度高、保护功能完善、工作安全可靠、操作工程简便、通用性强、使传动系统具有优良的性能,最重要的优点是节能效果十分可观。
本课题采用韩国SOHO变频器构建一个变频调速实验系统,主要解决交流调速实验系统的“负载模拟”、系统再生电能的回馈利用和高效节能等关键技术。
系统采用双电机联轴拖动设计,可方便获得电动机在反应或位能负载下四象限运行的连续变化控制过程,重点凸出变频调速控制精度高、安全可靠、节能效果可观的优点。
该实验平台可以将变频调速技术在教学、科研和应用中的一些理论现象和动态过程的分析结论给予全面的实验验证,既适合电气控制专业的学生做电机实验和相关自动化实验研究,也适合实际工作者进行电机性能实验和检测之用。
关键词:变频调速;SOHO变频器;实验系统;节能2.2kW squirrel cage motorVariable frequencyspeed-governing experiment system designAbstractFrequency control of motor speed is the development direction of AC variable speed. The traditional AC speed regulation includes stator variable voltage speed control, rotor series resistance speed, pole changing control and cascade control , etc..Although these speed control methods have excellent performances in some indicators, but there are many problems in different applications.Such as low accuracy, step speed regulating,large, harmonic pollution, low power factor. So the versatility is pared with traditional speed control technology, frequency control has great advantages, small, light weight, high control precision, the perfect protection, safe and reliable operation, versatile. so the transmission system has excellent performance, the most particular advantage is impressive energy saving.This topic build a VVVF experimental system with Korea SOHO inverter, mainly to solve load simulation of the AC speed regulating system,the key technology of the feedback of the renewable electricity and efficient energy saving.The system uses a dual-motor coupling drag design, easily access to the continuous change proces of the motor response or the four-quadrant operation of the potential load, focusing protruding Frequency Control advantages of high precision, safety, reliablity, and considerable energy saving effect. The experimental platform can be the conclusions of the frequency conversion technology in teaching, research and application of the theory of the phenomenon and the dynamic process to give a compreh ensive experimental validation.It’s not only for the electrical control professional students to do experimental study of the electrical experiments and automation, but also for the experimental and testing purposes of actual workers in motor performance . Key words: frequency control of motor speed; SOHO inverter; experimental system; energy saving河南理工大学毕业设计(论文)说明书目录1绪论 (1)1.1研究现状 (1)1.2变频调速的实际应用 (1)1.3变频调速的发展趋势 (2)1.4课题的研究意义 (2)2变频调速基础 (4)2.1变频调速基本原理 (4)2.2变频器控制方式 (4)2.3变频器的工作原理 (6)3硬件设计 (11)3.1设备选型 (11)3.1.1电动机的选定 (11)3.1.2变频器的选定 (11)3.1.3外围器件的选定 (13)3.2主电路设计 (15)3.3系统功能分析 (18)3.3.1负载模拟 (18)3.3.2电能回馈 (22)3.3.3系统功能实验 (23)4系统保护 (24)4.1过流保护 (24)4.2过载保护 (25)4.3电压保护 (25)5软件设计 (27)5.1参数分析 (27)5.2SOHO变频器具体参数设定 .................................................... 错误!未定义书签。
基于单片机的电机交流调速系统设计
山东协和学院工学院,山东济南 2501091总体设计方案1.1 研究思路与研究内容以STM32F103C8T6为处理器完成逆变过程的计算与控制及其对脉冲芯片的输出,驱动芯片采用IR2104驱动,逆变部分采用6路MOS管组成的三相全桥逆变电路。
通过STM32中PWM模式调用定时器使其按照正弦规律变化改变占空比输出SPWM波形,通过驱动三路IR2104驱动芯片去驱动6路MOS管组成的三相全桥逆变电路,再通过三路LC低通滤波器将开关高频信号滤除,输出低频信号,可以通过改变输出的正弦波频率完成对电机的预期速度的控制,使得电机转速以期望值输出。
1.2. 变频调速方法与改变极对数进行调速的方法相比较,另一种方法为去改变电机输入的电源频率对电机进行调速。
此种方法的原理为:改变输入频率f,当频率f越高时候电机转速越快,通常有两种变频的方式分别为:交直交变频和交交变频两种方式。
这种调速方法与之前的改变极对数进行调速的方法相比较具有可行性高的优点,因为输入电源的频率可以通过逆变器进行调节,调节之后达到人们所预设的效果之后,再作为输入将其输入进电机,可以控制电机输入的电源频率,从而完成输入电源频率的可控。
通过控制其频率的输入电机的转速同时可以被控制,而与其相比改变电机的极对数就显得相当的困难,由于电机在出厂时候极对数已经确认难以去人工改变,所以这种方法显示较为刻板,不如去改变电源频率更为方便快捷,因此在未来的电机调速发展趋势上是还以效率更高、更易操作的变频调速为主流。
本设计采用变频调速,所有的机械调速都是都是基于电机操作实现的。
从总体上看,电机分为交流、直流两种电机。
因为直流电机调速容易实现,可靠性高,故之前电机调速主流为直流电机进行调速。
但直流电机与其对应的也有其特有的缺点:因为使用的直流电源供电,其滑环和碳刷易损坏需要定期更换新器件,故在实际应用中带来不少麻烦,而且定期更换元器件所带来的成本比较高,因此进一步改进电机调速是人们所追求的。
基于单片机的交流调压调速系统设计毕业设计论文
毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
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毕业论文--基于单片机控制直流电机调速系统毕业设计
毕业论文--基于单片机控制直流电机调速系统毕业设计毕业论文--基于单片机控制直流电机调速系统毕业设计摘要近年来由于微型机的快速发展国外交直流系统数字化已经达到实用阶段由于以微处理器为核心的数字控制系统硬件电路的标准化程度高制作成本低且不受器件温度漂移的影响其控制软件能够进行逻辑判断和复杂运算可以实现不同于一般线性调节的最优化自适应非线性智能化等控制规律所以微机数字控制系统在各个方面的性能都远远优于模拟控制系统且应用越来越广泛本文介绍的是用一台26KW的直流电动机8051单片机构成的数字化直流调速系统特点是用单片机取代模拟触发器电流调节器速度调节器及逻辑切换等硬件设备最后进行软件编程调试以及计算机仿真实时控制结果表明本数字化直流调速系统实现了电流和转速双闭环的恒速调节并具有结构简单控制精度高成本低易推广等特点而且各项性能指标优于模拟直流调速系统从而能够实际的应用到生产生活中满足现代化生产的需要关键词单片机双闭环直流调速系统数字方式目录第1章绪论1第二章方案论证3第三章直流调速控制系统5 31单片机部分的组成5 com路7com路8com8com断源9com计数器11 32 单片机的扩展12com储器的扩展13com储器的扩展14com9可编程键盘显示器16 com与数字量的转换24com保持28第四章PID的控制算法32 41PID控制规律及其基本作用32 42控制算法的实现33 第五章直流调速系统的主电路设计3651直流电动机的调速方法36 52整流电路3753触发电路38第六章软件设计4272 系统仿真结果的输出及结果分析 49第七章系统的抗干扰技术46 第八章直流调速系统的保护49 总结51辞谢53参考文献第2章系统方案选择和总体结构设计21调速方案的选择com制对象的确定本次设计选用的电动机型号Z2-32型额定功率11KW额定电压230V额定电流658A额定转速1000rmin 励磁电压220V运转方式连续com供电方案的选择变压器调速是直流调速系统用的主要方法调节电枢供电电压所需的可控制电源通常有3种旋转电流机组静止可控整流器直流斩波器和脉宽调制变换器旋转变流机组简称G-M系统适用于调速要求不高要求可逆运行的系统但其设备多体积大费用高效率低维护不便静止可控整流器又称V-M系统通过调节触发装置GT的控制电压来移动触发脉冲的相位即可改变Ud从而实现平滑调速且控制作用快速性能好提高系统动态性能直流斩波器和脉宽调制交换器采用PWM受器件各量限制适用于中小功率的系统根据本此设计的技术要求和特点选V-M系统在V-M系统中调节器给定电压即可移动触发装置GT输出脉冲的相位从而方便的改变整流器的输出瞬时电压Ud由于要求直流电压脉动较小故采用三相整流电路考虑使电路简单经济且满足性能要求选择晶闸管三相全控桥交流器供电方案因三相桥式全控整流电压的脉动频率比三相半波高因而所需的平波电抗器的电感量可相应减少约一半这是三相桥式整流电路的一大优点并且晶闸管可控整流装置无噪声无磨损响应快体积小重量轻投资省而且工作可靠能耗小效率高同时由于电机的容量较大又要求电流的脉动小综上选晶闸管三相全控桥整流电路供电方案22总体结构设计com构选择若采用转速负反馈和PI调节器的单闭环调速系统虽然可以在保证系统稳定的条件下实现转速无静差不过当对系统的动态性能要求较高例如要求快速起制动突加负载动态速降小等等单闭环系统难以满足要求因为在单闭环系统中不能完全按照需要来控制动态过程的电流或转矩在单闭环调速系统中只有电流截止负反馈环节是专门用来控制电流的但它只是在超过临界电流值以后靠强烈的负反馈作用限制电流的冲击并不能很理想地控制电流的动态波形当电流从最大值降低下来以后电机转矩也随之减少因而加速过程必然拖长若采用双闭环调速系统则可以近似在电机最大电流转矩受限的条件下充分利用电机的允许过载能力使电力拖动系统尽可能用最大的加速度起动到达稳态转速后又可以让电流迅速降低下来使转矩马上与负载相平衡从而转入稳态运行此时起动电流近似呈方形波而转速近似是线性增长的这是在最大电流转矩受到限制的条件下调速系统所能得到的最快的起动过程采用转速电流双闭环调速系统在系统中设置了两个调节器分别调节转速和电流二者之间实行串级联接这样就可以实现在起动过程中只有电流负反馈而它和转速负反馈不同时加到一个调节器的输入端到达稳态转速后只靠转速负反馈不靠电流负反馈发挥主要的作用这样就能够获得良好的静动态性能与带电流截止负反馈的单闭环系统相比双闭环调速系统的静特性在负载电流小于Idm时表现为转速无静差这时转速负反馈起主调作用系统表现为电流无静差得到过电流的自动保护显然静特性优于单闭环系统在动态性能方面双闭环系统在起动和升速过程中表现出很快的动态跟随性在动态抗扰性能上表现在具有较强的抗负载扰动抗电网电压扰动综上所述本系统用一台单片机及外部扩展设备代替原模拟系统中速度调节器电流调节器触发器逻辑切换单元电压记忆环节锁零单元和电流自适应调节器等从而使直流调速系统实现全数字化其硬件结构如图2-1所示图2-1 单片机控制的直流调速系统结构图com工作原理在此单片机控制的直流调速系统中速度给定速度反馈和电流反馈信号是通过模拟光电隔离器AD转换器送入计算机计算机按照已定的控制算法计算产生双脉冲经并行口数字光电隔离器功率放大器送到晶闸管的控制级以控制晶闸管输出整流电压的大小平稳的调节电动机的速度晶闸管正反组切换由数字逻辑切换单元来完成第3章主电路设计与参数计算电动机的额定电压为230V为保证供电质量应采用三相减压变压器将电源电压降低为避免三次谐波电动势的不良影响三次谐波电流对电源的干扰主变压器采用DY联结31整流变压器的设计com二次侧电压U2的计算U2是一个重要的参数选择过低就会无法保证输出额定电压选择过大又会造成延迟角α加大功率因数变坏整流元件的耐压升高增加了装置的成本一般可按下式计算即式中Ud --整流电路输出电压最大值nUT --主电路电流回路n个晶闸管正向压降C -- 线路接线方式系数Usk --变压器的短路比对10,100KVAUsk 005,01I2I2N--变压器二次实际工作电流与额定之比应取最大值在要求不高场合或近似估算时可用下式计算即式中A--理想情况下α 0?时整流电压Ud0与二次电压U2之比即A Ud0U2B--延迟角为α时输出电压Ud与Ud0之比即B UdUd0ε电网波动系数112考虑各种因数的安全系数根据设计要求采用公式由表查得 A 234取ε 09α角考虑10?裕量则 B cosα 0985取U2 120V电压比K U1U2 380120 317 com 一次二次相电流I1I2的计算由表查得 KI1 0816 KI2 0816 考虑变压器励磁电流得com容量的计算S1 m1U1I1S2 m2U2I2S 12 S1S2式中m1m2 --一次侧与二次侧绕组的相数由表查得m1 3m2 3S1 m1U1I1 3?380?169 19266 KVAS2 m2U2I2 3?120?537 19332 KVAS 12 S1S2 121926619332 19299 KVA32晶闸管元件的选择com的额定电压晶闸管实际承受的最大峰值电压UTm乘以2,3倍的安全裕量参照标准电压等级即可确定晶闸管的额定电压UTN即UTN 2,3UTm 整流电路形式为三相全控桥查表得则取com的额定电流选择晶闸管额定电流的原则是必须使管子允许通过的额定电流有效值大于实际流过管子电流最大有效值即157 或 K考虑15,2倍的裕量15,2K式中K 157--电流计算系数此外还需注意以下几点?当周围环境温度超过40?时应降低元件的额定电流值?当元件的冷却条件低于标准要求时也应降低元件的额定电流值?关键重大设备电流裕量可适当选大些由表查得 K 0368考虑152倍的裕量取故选晶闸管的型号为33直流调速系统的保护晶闸管有换相方便无噪音的优点设计晶闸管电路除了正确的选择晶闸管的额定电压额定电流等参数外还必须采取必要的过电压过电流保护措施正确的保护是晶闸管装置能否可靠地正常运行的关键com保护以过电压保护的部位来分有交流侧过压保护直流侧过电压保护和器件两端的过电压保护三种1交流侧过电压保护错误未找到引用源错误未指定书签阻容保护即在变压器二次侧并联电阻R和电容C进行保护对于三相电路,和,的值可按下表换算变压器接法单相三相二次,联结三相二次,联结阻容装置接法与变压器二次侧并联 Y联结 D联结 Y联结 D联结电容 ,, 13C 3C C 电阻 , , 3R 13R R 本系统采用D-Y连接S 19299KVA U2 120VIem取值当 S 110KVA时对应的Iem 41所以Iem取3C??6IemSU22 ?6?3?34?1031202 1417μF耐压?15Um 15?120? 2546V选取20μF的铝电解电容器选取 S 110KVA 15所以 3R??23 U22S ?23?120219299?103 937ΩIC 2πfCUC?10-6 2π?50?40?10-6?120?10-6 15?10-6APR? 3-4 IC2R 3-4 ?15?10-62?937 633-843?10-13W选取电阻为ZB1-10的电阻错误未找到引用源压敏电阻的计算U1MA 13U 13??120 2206V流通量取5KVA选MY31-2205型压敏电阻允许偏差10,242V2直流侧过电压保护直流侧保护可采用与交流侧保护相同保护相同的方法可采用阻容保护和压敏电阻保护但采用阻容保护易影响系统的快速性并且会造成加大因此一般不采用阻容保护而只用压敏电阻作过电压保护U1MA 18-22UDC 18-22 ?230 414-460V选MY31-4405型压敏电阻允许偏差10,484V的11,115倍得 C 01μFR 100Ω选R为02μF的CZJD-2型金属化纸介质电容器PR fCUm2?10-6 50?02?10-6? ?120 2?10-6 045?10-6W选R为20Ω普通金属膜电阻器RJ-05com 电流保护快速熔断器的断流时间短保护性能较好是目前应用最普遍的保护措施快速熔断器可以安装在直流侧交流侧和直接与晶闸管串联交流侧快速熔断器的选择I2 537A选取RLS-10快速熔断器熔体额定电流6A晶闸管串连的快速熔断器的选择I I2 537AIT 311A选取RLS-10快速熔断器熔体额定电流4A3电压和电流上升率的限制电压上升率正相电压上升率较大时会使晶闸管误导通因此作用于晶闸管的正相电压上升率应有一定的限制造成电压上升率过大的原因一般有两点由电网侵入的过电压由于晶闸管换相时相当于线电压短路换相结束后线电压有升高每一次换相都可能造成过大限制过大可在电源输入端串联电感和在晶闸管每个桥臂上串联电感利用电感的滤波特性使降低电流上升率导通时电流上升率太大则可能引起门极附近过热造成晶闸管损坏因此对晶闸管的电流上升率必须有所限制产生过大的原因一般有晶闸管导通时与晶闸管并联的阻容保护中的电容突然向晶闸管放电交流电源通过晶闸管向直流侧保护电容充电直流侧负载突然短路等等限制除在阻容保护中选择合适的电阻外也可采用与限制相同的措施即在每个桥臂上串联一个电感限制和的电感可采用空心电抗器要求L?20,30μH也可采用铁心电抗器L值可偏大些在容量较小系统中也可把接晶闸管的导线绕上一定圈数或在导线上套上一个或几个磁环来代替桥臂电抗器所以为了防止和每个桥臂上串联一个30μH的电感com抗器的计算为了使直流负载得到平滑的直流电流通常在整流输出电路中串入带有气隙的铁心电抗器称平波电抗器其主要参数有流过电抗器的电流一般是已知的因此电抗器参数计算主要是电感量的计算1算出电流连续的临界电感量可用下式计算单位mH式中 ,与整流电路形式有关的系数可由表查得,最小负载电流常取电动机额定电流的5,,10,计算根据本电路形式查得 0695所以 738mH2限制输出电流脉动的电感量由于晶闸管整流装置的输出电压是脉动的因此输出电流波形也是脉动的该脉动电流可以看成一个恒定直流分量和一个交流分量组成通常负载需要的只是直流分量对电动机负载来说过大的交流分量会使电动机换向恶化和铁耗增加引起过热因此应在直流侧串入平波电抗器用来限制输出电流的脉动量平波电抗器的临界电感量单位为m,可用下式计算式中 ,系数与整流电路形式有关,电流最大允许脉动系数通常单相电路?20,三相电路?5,10, 根据本电路形式查得 1045所以 1109mH3电动机电感量和变压器漏电感量电动机电感量单位为mH可按下式计算式中 n,直流电动机电压电流和转速常用额定值代入 p,电动机的磁极对数,计算系数一般无补偿电动机取8,12快速无补偿电动机取6,8有补偿电动机取5,6本设计中取 8 230V 658An 1000rminp 156mH变压器漏电感量单位为mH可按下式计算式中 ,计算系数查表可得,变压器的短路比一般取5,10本设计中取 39 6所以 0248mH4实际串入电抗器的电感量考虑输出电流连续时的实际电感量,在三相桥式电路中取,其余电路可取,738,562?0248 1324mH考虑限制电流脉动时的实际电感量本电路 1109,562?0248 5034 mH如上述条件均需满足时应取和中较大者作为串入平波电抗器的电感值所以本电路选取 6 mH作为平波电抗器的电感值可逆系统中限制环流电抗器又称均衡电抗器电感量单位为mH的计算公式为式中,计算系数一般取, 0695,要求的环流值通常取,3,,10,为直流电动机电枢电流1476 mH实际所需的均衡电感量为如果均衡电流经过变压器两相绕组计算时应代入21476,0248?2 1403 mH一般说来均衡电抗器和平波电抗器分设的方案比较经济故采用较为普遍 34励磁电路元件的选择整流二极管耐压与主电路晶闸管相同故取700V额定电流可查得K 0367 ID AV 152 K Ii 152 036712A 066--088A可选用ZP型3A700V的二极管RPL 为与电动机配套的磁场变阻器用来调节励磁电流为实现弱磁保护在磁场回路中串入了欠电流继电器KA 动作电流通过RPI 调整根据额定励磁电流Iex 12A可选用吸引线圈电流为25A的JL14-11ZQ直流欠电流继电器35主电路及保护电路原理图图3-1 主电路及保护电路原理图第4章控制电路与单片机系统设计41 晶闸管触发控制电路设计com 晶闸管触发方法晶闸管三相全控桥式整流电路简图如图4-1所示图4-1 三相全控桥式整流电路图4-2 三相电压曲线三相全控桥式整流电路共有六个晶闸管它们分为共阴极和共阳极两组在触发时采用双脉冲触发方式每次两组各有一个晶闸管导通六个晶闸管的导通顺序为SCR1SCR2SCR3SCR4SCR5SCR6如图4-2所示相电压曲线的交点t1,t6就是晶闸管SCR1,SCR6的控制角起点取线电压Uac从负半波的过零点Gt1图4-3 晶闸管触发时刻α 00 及触发顺序单片机在触发晶闸管时根据电流控制器的输出控制值uk以同步基准点位参考点算出晶闸管控制角α的大小再通过定时器按控制角的大小以及触发顺序准确地向各个晶闸管发出触发脉冲在控制触发时有两种触发方法绝对触发方法和相对触发方法所谓绝对触发方法就是指触发脉冲形成的时刻都直接取决于基准时刻点对三相全控桥式整流电路在交流电的一个周期内需要6个或者3个基准点相对触发方式是以前一触发脉冲为基准来确定后一触发脉冲时刻它用加长或缩短相邻两次触发脉冲之间的间距来改变控制角在稳态时这个间距等于600控制角α改变时该间距应相应改变但由于电网频率的波动以及计算机定时器的误差会使控制角偏离要求值因此在相对触发方式时应在一个周期内用同步脉冲信号进行一次校正以避免误差的积累对于单相电路均使用绝对触发方式在三相全控桥式整流电路中一般则常使用相对触发方式综上本次设计使用相对触发的触发控制方法com 控制算法设相邻控硅之间触发脉冲间距角为Δ在稳定情况下Δ 600当α由αk-1变为αk时应有Δ αk-αk-1600在控制时一般均使用单片机的定时器来完成触发脉冲输出这样须把角度转换成时间值交流电的一个周期对频率为50Hz为20ms中断这时MCU可读入转换结果图4-4 电流测量框图如图4-4所示交流电流通过电流互感器变成0,5V电压信号经整流和滤波后加到ADC0808的IN0上速度给定采用电位器输入它加到IN1上在调整速度给定值时可按下速度给定显示键这时四位LED上将显示对应于电位器输入的速度给定值可调整电位器至显示值为所需的给定值对于需要较高精度的调速控制系统可采用10位或者更高分辨率的AD转换芯片但这时一方面成本将较高另一方面计算将大大复杂因为必须采用16位计算所以在选型时应该多方面考虑com 速度测量速度检测有模拟和数字两种检测方法模拟测速一般采用测速发电机其输出电压不仅表示了转速的大小还包含了转速的方向在调速系统中转速的方向也是不可缺少的不过模拟测速方法的精度不够高在低速时更为严重对于要求精度高调速范围大的系统往往需要采用旋转编码器测速即数字测速光电式旋转编码器是转速或转角的检测元件旋转编码器与电动机相连当电动机转动时带动码盘旋转便发出转速或转角信号旋转编码器可分为绝对式和增量式两种绝对式编码器在码盘上分层刻上表示角度的二进制数码或循环码通过接受器将该数码送入计算机绝对式编码器常用于检测转角若需得到转速信号必须对转角进行微分处理增量式编码器在码盘上均匀地刻制一定数量的光栅如图4-5所示当电动机旋转时码盘随之一起转动通过光栅的作用持续不断地开发或封闭光通路因此在接收装置的输出端便得到频率与转速成正比的方波脉冲序列从而可以计算转速图4-5 增量式旋转编码器示意图上述脉冲序列正确地反映了转速的高低但不能鉴别转向为了获得转速的方向可增加一对发光与接收装置使两对发光与接收装置错开光栅节距的14则两组脉冲序列A和B的相位相差900如图4-6所示正转时A相超前B相反转时B相超前A相采用简单的鉴相电路就可以分辨出方向图4-6 区分旋转方向的AB两组脉冲序列若码盘的光栅数为N则转速分辨率为1N常用得旋转编码器光栅数有102420484096等采用倍率电路可以有效地提高转速分辨率而不增加旋转编码器的光栅数一般多采用四倍频电路采用旋转编码器的数字测速方法有三种M法T法和MT法1M法测速在一定的时间Tc内测取旋转编码器输出的脉冲个数M1用以计算这段时间内的平均转速称作M法测速把M1除以Tc就得到了旋转编码器输出脉冲的频率f1 M1Tc所以又称频率法电动机每转一圈共产生Z个脉冲Z 倍频系数?编码光栅数把f1除以Z就得到电动机的转速在习惯上时间Tc以秒为单位而转速是以每分钟的转数rmin为单位则电动机的转速为在上式中Z和Tc均为常值因此转速n正比于脉冲个数M1高速时M1大量化误差较小随着转速的降低误差增大转速过低时M1将小于1测速装置便不能正常工作所以M法测速只适用于高速段2T法测速在编码器两个相邻输出脉冲的间隔时间内用一个计数器对已知频率为f0的高频时钟脉冲进行计数并由此来计算转速称为T法测速在这里测速时间缘于编码器输出脉冲的周期所以又称周期法在T法测速中准确的测速时间Tt是用所得的高频时钟脉冲个数M2计算出来的即Tt M2f0则电动机转速为高速时M2小量化误差大随着转速的降低误差减小所以T法测速适用于低速段3MT法测速把M法和T法结合起来既检测Tc时间内旋转编码器输出的脉冲个数M1有检测同一时间间隔的高频时钟脉冲个数M2用来计算转速称作MT法测速设高频时钟脉冲的频率为f0则准确的测速时间Tt M2f0而电动机转速为采用MT法测速时应保证高频时钟脉冲计数器与旋转编码器输出脉冲计数器同时开启与关闭以减少误差只有等到编码器输出脉冲前沿到达时两个计数器才同时允许开始或者停止计数由于MT法的计数值M1和M2都随着转速的变化而变化高速时相当于M法测速最低速时M1 1自动进入T法测速因此MT法测速能适应的转速范围明显大于前两种是目前广泛应用的一种测速方法综上所述本系统的速度测量采用数字MT法测速其中利用T1作为定时器计时Tc 时间产生中断旋转编码器输出的脉冲个数M1由P16口检测同一时间间隔的高频时钟脉冲个数M2由P17口检测最后由转速中断程序完成转速的测量等等com 晶闸管控制晶闸管触发采用80C31的定时器T0实现每次把T?的补码写入T0中在T0溢出时转到T0中断处理程序按脉冲分配表从P1口P10,P15输出晶闸管触发脉冲然后延时50μs置位P10,P15从而输出宽度为50μs的触发脉冲该触发脉冲经CD4049提高驱动电流CD4049是一个驱动功能的反相器再经过TIL117光隔离从LM386低频功率放大器得到最后的输出脉冲这样可以提高输出脉冲上升沿陡度最后此脉冲去触发对应的晶闸管这里由于80C31的P1口在复位后初态为1故采用0为有效输出位以保证初态时晶闸管处于截止状态同步校正由80C31的定时器T0和外部中断实现此同步电路是由LM339构成的过零比较器电路和一个光电耦合器及一个反相器组成的交流电源线电压Vac经变压器变压稳压管削波后输入比较器LM339比较器输出再经过光电隔离及反相后产生一个与Vac同相位的方波信号输出的方波信号加到上它置为调变触发方式第5章调节器的设计51 对象的数学模型单片机控制直流调速系统结构如图5-1所示图5-1 单片机控制直流调速系统结构其中UGn为速度给定UGi为电流给定UFn为速度反馈UGi为电流反馈Uk为触发器输入信号E为电动机反电势UDO为晶闸管整流电压ID为主回路电流原始数据直流电动机D的铭牌数据型号Z2-32型额定功率11KW额定电压220V额定电流658A额定转速1000rmin 励磁电压220V运转方式连续参数实测数据为电动机电枢电阻RD 492Ω电动机电枢电感 LD 0048H 电抗器电阻RP 188Ω电抗器电感 LP 00313H 整流变压器直流电阻RT 018Ω整流变压器电感 LT 0017H 单片机控制直流调速系统被控对象是直流电动机由图5-1可知UDO - E IDRεLεdID?dt Rε IDTDdID?dt 5-1 对式5-1取拉式变换得ID s 1RεUDO s – E s TDs1 5-2其中Rε RD2 RT RP Rr RR为晶闸管重叠角等效电阻RεLεTD的数值依次为Rε 492Ω2?018Ω188Ω16Ω876Ω。
基于单片机控制的交流调速系统
基于单片机转差频率控制的交流调速系统设计摘要单片机控制的变频调速系统设计思想是用转差频率进行控制。
通过改变程序来达到控制转速的目的。
由于设计中电动机功率不大,所以整流器采用不可控电路,电容器滤波;逆变器采用电力晶体管三相逆变器。
系统的总体结构主要由主回路,驱动电路,光电隔离电路,SA8282大规模集成电路,保护电路,AT89C51单片机,8255可编程接口芯片,I/O接口芯片,测速发电机等组成。
回路中有了检测保护电路就可以使整个系统运行的可靠性有了保障。
关键词AT89C51单片机;SA8282;转差频率;交流调速;三相异步电动机Based on SCM and Frequency control AC variale speed systemdesignABSTRACTFrequency conversion that one-chip computer control transfer speed systematic design philosophy with transfer to difference frequency control. Achieve the goal of controlling rotational speed through changing the procedure . Because the motor is not big in power in the design, the rectifier can not adopt controlledly the circuit, the condenser strains waves; Going against the becoming device adopts three phases of the electric transistor to go against the becoming device. The systematic ensemble architecture is by the main return circuit mainly, drive the circuit, the photo electricity isolates the circuit,SA8282 large scale integrated circuit, protects the circuit,TheAT89C51Intel series one-chip computer, Intel8255 programmable interface chip, I/O interface chip, and tests the speed such composition as the generator ,etc.. Have the dependability that can make the whole system operate of measuring and protecting the circuit to have guarantee in the return circuitKEY WORDS: The AT89C51 SCM;SA8282;Frequency;AC variale speed;three phase eletromotor of asynchronism目录前言 (1)第1章交流调速系统的概述 (3)1.1交流调速的基本原理 (3)1.2 交流调速的分类 (5)1.2. 1 全数字化控制系统 (5)1.2.2 PWM技术 (6)1.2.3 高压大容量交流调速系统 (6)1.2.4高性能交流调速系统 (8)1.3 交流调速的特点 (9)第2章交流调速系统的硬件设计 (12)2. 1 转差频率控制原理: (12)2. 2 系统设计的参数 (13)2.3 用单片机控制的电机交流调速系统设计 (14)2.3.1调速系统总体方案设计 (14)2.3.2元器件的选用 (15)2.3.3 系统主回路的设计以及参数计算 (22)2.3.4 SPWM控制信号的产生 (25)2.3.5 光电隔离及驱动电路设计 (27)2.3.6故障检测及保护电路设计 (28)2.3.7 模拟量输入通道的设计 (29)第3章系统软件的设计 (30)3.1 主程序的设计 (30)3.2 转速调节程序 (31)3.3增量式PI运算子程序 (31)3.4故障处理程序 (32)3.5 部分子程序 (33)3.5.1 AD0809的编程 (33)3.5.2 8255的编程 (34)结论 (35)谢辞 (37)参考文献 (38)外文资料翻译 (39)前言自上个世纪90年代以来,近代交流调速步入了以变频调速为主导的发展阶段。
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课题名称单片机控制交流变频调速系统系别机电系专业电气工程与自动化班级姓名学号指导教师起讫时间:2007年10月1日~2007年11月20日<共 7周)目录:单片机控制交流变频调速系统设计一简介:6二变频调速系统的硬件组成:7<一)变频器主电路<整流电路、逆变器电路)8 <二)晶闸管及功率晶体管驱动电路8<三)PWM脉冲形成电路9<四)单片机控制系统10<五)信号检测电路11<六)转速测量电路11<七)电源电路12三变频调速系统的软件组成12<一)主程序12<二)外部中断服务程序12<三)串行通讯子程序13<四)高速输入部件中断子程序13四系统的冗余措施14<一)输入缓冲14<二)输出总线仲裁14<三)单片机时钟级同步的实现16<四)控制模块的VHDL语言描述17五变频调速恒压供水系统应用18<一)系统工作过程如下:18六设计小结19七、设计参考资料19毕业设计<论文)开题报告单片机控制交流变频调速系统的设计摘要:20世纪70年代后,大规模集成电路和计算机控制技术的发展,以及现代控制理论的应用,使得交流电力拖动系统逐步具备了宽的调速范围、高的稳速范围、高的稳速精度、快的动态响应以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,在调速性能方面可以与直流电力拖动媲美。
在交流调速技术中,变频调速具有绝对优势,并且它的调速性能与可靠性不断完善,价格不断降低,特别是变频调速节电效果明显,而且易于实现过程自动化,深受工业行业的青睐。
作者:严俊关键词:单片机,变频器,调速系统,冗余技术Abstract: In the 1970s, large-scale integrated circuits and computer control technology development and application of modern control theory, making the exchange of electric drive system gradually with a wide speed range, high-speed range, high stability speed accuracy and fast dynamic response and in a reversible four-quadrant operation with good technical performance, speed performance can be comparable with the DC electric drive. In exchange Speed technology, VVVF have absolute superiority, and its speed continuously improve performance and reliability, reduce prices, especially energy-saving effect of VVVF obvious, and easy to implement process automation, industry by industry the favored.Author:Yan JunKey words: SCM, converter, speed control system, redundant technology一简介:在传统的可调速电气传动系统中,直流电动机调速系统占绝对优势。
但是直流电动机结构复杂,价格高,又有换向器和电刷,在运行中常出故障。
与此相反,鼠笼式异步电动机具有结构简单,运行可靠,价格便宜等优点。
但是交流电动机调速困难。
交流变频技术出现以来,使用变频调速器和调节器来进行交流电动机无级调速成为可能。
它具有调速范围宽,稳速精度高,动态响应快,运行可靠等技术性能,已逐步取代直流电动机调速系统。
然而目前的变频器大部分都是线路复杂,价格昂贵,常用于大、中功率的电动机。
对于国内占有率极大的中、小型电动机采用这类变频器无疑是难以普及的。
鉴于这种情况,我们设计了此种由 8098单片机为主控制器的,具有高度灵活性和可靠性的低价格交流电动机变频调速系统。
在本设计中以INTEL公司的8098单片机作主控制器,并且采用了功率晶体管作输出,具有完善的电流、电压、转速的检测和显示,以及过压,过流保护。
另又增加了串行通讯口,采用两线制RS-485通讯结构。
可靠通讯距离为1.2km,并且可加上中继来加长距离。
该系统可方便的组网控制或组成分布式集散控制系统,也可单独作为直接控制器来使用。
电路中还采用了美国达拉斯公司最新生产的时钟芯片DS-12887,内含128字节的不挥发RAM,可以记录下电动机过流过压保护时的时间和电流电压数据,供查询使用。
二变频调速系统的硬件组成:8098单片机变频调速系统框图如图1所示。
图18098单片机变频调速系统框图由系统框图所示,交流变频调速系统的硬件是由变频调速主电路<整流电路、逆变器电路)、可控硅及功率晶体管驱动电路、PWM脉冲形成电路、单片机控制系统、信号检测电路、转速测量和电源电路等七大环节组成<一)变频器主电路<整流电路、逆变器电路)变频器主电路为交-直-交电压型变频器电路。
整流器由6个晶闸管组成三相可控桥式整流电路,将三相交流电整流后再由电容滤波,为变频调速主回路提供直流电源,且经由这6个晶闸管控制的导通与截止来实现电源的软开关。
逆变器功率元件由VT1至VT6支功率晶体管组成。
VD1至VD6支二极管组成功率晶体管的保护部分。
由于采用二极管不可控整流产生恒定直流电源,功率因数问题用这种方法就可以解决。
用PWM逆变器,输出电压是一系列脉冲,调节脉冲宽度就可以调节输出电压值。
假如脉冲宽度按正弦分布,则输出电压中谐波可以大大减少。
谐波减少的成度还取决于逆变器功率开关的开关频率。
因此,PWM逆变器中很少采用像晶闸管之类开关频率低的半控型器件作为开关器件,而是采用开关频率高的全控型器件如GTR、GTO 、MOSFET 、IGBT 等。
同时调频调压都集中在逆变器一侧,控制也简化了。
因此,这种结构成为当前中小型交—直—交变频器中普遍采用的一种结构形式。
由于PWM逆变器具有许多优点,所以在中小型变频器中得到普遍采用。
电压型PWM变频器主电路的原理图如图2所示。
交—直—交变频器主要适用于中小功率、转速较高、负载较平稳的场合。
图2 变频器主电路原理图<二)晶闸管及功率晶体管驱动电路晶闸管驱动电路采用型号为MOC3021的6支光电耦合器件组成,该器件是双向晶闸管输出型的光电耦合器,作用是隔离单片机主控系统和触发外部的晶闸管。
功率晶体管基级驱动电路采用MPD1203厚膜集成电路,以简化系统结构,提高系统可靠性。
MPD1203集成电路集光电隔离与驱动电路于一身,为GTR 提供正或负的基级电流,控制GTR的导通或关断。
它与软件结合形成所谓软开关。
<三)PWM脉冲形成电路正弦PWM脉冲信号采用大规模集成电路HEF4752产生,它是专门设计用来产生正弦脉宽调制信号的大规模集成电路。
HEF4752 集成电路输出3对互补的脉宽调制驱动波形,由它们去驱动三相逆变桥功率元件产生对称的三相输出。
当控制端I为低电平时,输出波形适宜驱动晶体管逆变器,当控制输入端I为高电平时,适宜于驱动晶体管逆变器。
输入端CW用于控制相序。
当CW为高电平时,相序为RYB,当CW为低电平时,相序为RBY,用于控制电机的旋转方向。
当输入端L为低电平时,封锁所有的脉宽调制驱动输出,它的作用除了起停电机外,还可方便地用于过流保护。
为了避免逆变桥中同一相上下2支开关元件同时导通引起短路,在它们切换时,插入互锁推迟间隔,以确保有足够的换相时间。
在HEF4752集成电路中,由推迟间隔选择端K和时钟输入OCT一齐决定推迟间隔的长短。
当K为高电平时,推迟间隔时间Tb=16/Foct(s>。
当K为低电平时,Tb=8/Foct(s>。
三相PWM输出波形的频率、电压和每周期的脉冲数,分别由3个时钟输入FCT,VCT,OCT决定。
它的输入由8098单片机改变计数常数,经可编程计数器8254输出方波信号获得。
采用专用PWM芯片HEF 4752,使系统可靠性好,应用方便,编程简单。
在大规模集成电路HEF4752控制电路中采用载频信号Uc与参考信号Ur相比较的方法产生基极驱动信号。
这里采用单极性等腰三角形;Ur 采用可变的直流电压。
在Ur与Uc波形的交点处发生调制信号,部分脉冲调制波形如下图所示。
图3 PWM脉冲形成过程<四)单片机控制系统单片机控制系统组成框图如图4所示。
图4 单片机控制系统组成框图从图4可知,本系统由8098,EPROM2764,RAM6264和74LS373构成主体部分。
外围扩展有键盘和数码显示接口芯片8279、并行输入输出芯片8255、时钟芯片DS12887、定时器计数器接口芯片8254、双四选一模拟开关4052、锁存器74LS373和串行RS-485标准通讯驱动接口芯片75176构成一个完整的变频调速中心控制系统。
系统内由8279构成了32位数码管显示和四乘五键盘矩阵。
32位数码显示分别显示6位时间、4位给定转速、4位实际转速、4位运行频率、2位运行指示和1个3位的运行电压、3个3位的运行电流。
键盘矩阵分别有0至9共10个数字键和8个功能键与2个备用键。
并行输入输出接口8255的Pc7与Pc6两个口作为双四选一开关4052的控制信号。
PA口作为输入口,用光电耦合器隔离,输入8路状态量。
PB口作为输出口,经MC1413隔离驱动后,经过继电器输出7路开关量。
这一部分主要是作为扩展系统时使用。
DS12877是一片内带锂电池、晶振的时钟芯片。
它可以为系统提供一个时间基准。
在电动机电流过大保护时可以记录下时间。
并且此芯片内有128字节的不掉电RAM,可以在停电后保持数据不丢失。
所以把系统运行中的一些参数储存在这里,如键盘输入的给定转速、最大电流等。
8254是1个内含3路16位可编程计数器定时器。
8098单片机定时对频率给定信号进行采样,根据A/D 转换的结果或键盘的设定,或从上位机通过串行通讯口设定的转速,经软件处理为适合8254可编程计数器的计数常数。
8254装入由单片机送出的计数常数后便产生相应频率的方波信号。
单片机一旦改变送出的计数常数,就可以改变8254输出的方波信号的频率。
这个方波信号作为PWM芯片HEF4752的时钟输入FCT。
因此,调节频率给定信号,也就是改变了8254的计数常数,也即改变了HEF4752的时钟输入FCT的频率,从而改变逆变器输出的频率,实现电动机的变频调速。