基于SVPWM的永磁同步电机控制系统的仿真
基于SVPWM算法的永磁同步电动机仿真
基于SVPWM算法的永磁同步电动机仿真
张娜
【期刊名称】《安徽电子信息职业技术学院学报》
【年(卷),期】2018(017)002
【摘要】在永磁同步电动机控制领域中,SVPWM算法是近几年提出且发展迅速的新技术之一.介绍了SVPWM算法,其中包括参考电压投影设定以及空间矢量作用时间的计算,并用仿真结果进行算法演示.
【总页数】4页(P40-43)
【作者】张娜
【作者单位】辽宁机电职业技术学院, 辽宁丹东 118009
【正文语种】中文
【中图分类】TM351
【相关文献】
1.基于SVPWM的永磁同步电动机系统建模与仿真 [J], 何杰;王家军
2.永磁同步电动机SVPWM和电流滞环控制仿真分析 [J], 李伟光;郭忺;侯跃恩
3.基于SVPWM的永磁同步电动机控制系统仿真与实验研究 [J], 张金利;景占荣;张玉瑞;白世东;贾歆莹
4.一种基于SVPWM的永磁同步电动机直接转矩控制系统仿真实验研究 [J], 李建超;安群涛;赵克;孙力
5.基于SVPWM算法的船用永磁同步电机建模及仿真 [J], 邓志华
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基于SVPWM的永磁同步电机直接转矩控制系统的建模与仿真
2 0 1 4 年 5月 2 5日第 3 1 卷第 3期
术
Ma y 2 5 ,2 0 1 4,Vo 1 .3 1 No . 3
Te l e c o m Po we r Te c h n o l o g1 4 ) 0 3 — 0 0 2 5 — 0 2
响应 , 又 减 小 了 电机 转 矩 的 脉 动 。
关 键 词 :永 磁 同步 电机 ; 直接 转矩 ; 转矩脉动 ; 空 间 矢 量脉 宽调 制 中 图分 类 号 : T M3 5 1 文 献 标 识 码 :A
Mo d e l i n g a n d Si mu l a t i o n o f PM S M Di r e c t To r q u e Co nt r o l Sy s t e m b a s e d o n t h e S VPW M
mo t o r t o r q u e r i p p l e .
Ke y wo r d s :PM S M; d i r e c t t o r q u e ; t o r q u e r i p p l e ; S VPW M
1 直 接 转 矩 控 制 的基 本 思 想
S HI Xi a o - y o n g ,W ANG Bu - l a i ,CHEN Xu e - q i n,GAO Xi a n g
( S h a n g h a i Ma r i t i me Un i v e r s i t y ,S h a n g h a i 2 0 1 3 0 6,C h i n a )
Ab s t r a c t :Th i s p a p e r i n t r o d u c e s t h e p r i n c i p l e o f d i r e c t t o r q u e c o n t r o 1 o f p e r ma n e n t ma g n e t s y n c h r o n o u s mo t o r ,d i s — c u s s e d t h e d i s a d v a n t a g e s o f t h e t o r q u e r i p p l e o f t r a d i t i o n a l d i r e c t t o r g u e c o n t r o l s y s t e m,a n d i n t r o d u c e s t h e s p a c e v e c t o r p u l s e wi d t h mo d u l a t i o n t e c h n i q u e i n t o t h e d i r e c t t o r q u e c o n t r o l s y s t e m o f p e r ma n e n t ma g n e t s y n c h r o n o u s mo t o r .Un d e r t h e s a me h a r d wa r e c o n d i t i o n s ,t h e s y s t e m c a n o b t a i n mo r e c o n t i n u o u s v o l t a g e s p a c e v e c t o r b y t a k i n g a d v a n t a g e o f S VPW M . Th e s i mu l a t i o n r e s u l t s s h o w t h e p r o g r a m n o t o n l y k e e p t h e d i r e c t t o r q u e c o n t r o 1 f a s t d y n a mi c r e s p o n s e ,b u t a l s o r e d u c e t h e
基于SVPWM永磁同步电机控制系统的建模与仿真
基于SVPWM永磁同步电机控制系统的建模与仿真张海啸 王淑红(太原理工大学电气与动力工程学院,太原 030024)摘要本文研究永磁同步电机(PMSM)矢量控制系统。
采用空间电压矢量脉宽调制(SVPWM)算法,在Matlab/Simulink环境下,通过对坐标系转换、SVPWM逆变器、速度控制器等功能模块的建立与组合,构建了PMSM控制系统的速度和电流双闭环仿真模型。
仿真结果证明了该系统模型具有很好的静态、稳态性能。
关键词:永磁同步电机;空间矢量脉宽调制;仿真Modeling and Simulation of PMSM Control System Based on SVPWMZhang Haixiao Wang Shuhong(Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024)Abstract Vector control of PMSM was studied in the paper.A novel method for modeling and simulation of PMSM system in Matlab had been proposed. In Matlab/ Simulink , the independent functional blocks and such as vector controller block , hysteresis current controller block and speed controller,ect.,had been modeled. By the organic combination of these blocks , the double loop of control system model of PMSM could be easily established. The reasonability and validity had been testified by the simulation results.Key words:PMSM;SVPWM;modeling and simulation1引言永磁同步电机(PMSM)广泛应用于诸如高性能机床进给控制、位置控制、机器人等领域。
SVPWM的永磁同步电动机控制系统仿真与实验研究
0 引 言
随着 PM S M 应用领域的不断拓宽 , 对电机控 制系统的 要求 也越 来越 高 , 既 要考 虑成本 低廉 、 又需兼顾控制性能好 、开发周期短等特点
[1]
本文将不再细述 , 以下直接给出 PM S M 的数学模 型 、 SVPWM 整体控制方案和在 M atlab / Sim ulink 仿 真软件下针对 PM S M 实现 SVPWM 的方法 , 最后给 出仿真结果和试验波形 。
微电机
2008 年第 41 卷第 3 期
中图分类号 : T M341 T M351 文献标志码 : A 文章编号 : 1001 2 6848 ( 2008 ) 03 20048 204
基于 SVP WM 的永磁同步电动机控制 系统仿真与实验研究
张金利 , 景占荣 , 张玉瑞 , 白世东 , 贾歆莹
[5]
, 由于篇幅所限 ,
。
收稿日期 : ・4 8 ・
2007 204 2 04
© 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.
基于 SVPWM 的永磁同步电动机控制系统仿真与实验研究 张金利 , 等
- 3
s级 , 针对此问题 , 笔者提出并设
计了“ 积分斜率法 ” 产生三角波脉冲 。其原理是首先 利用 Matlab中自带的方波脉冲产生器 Pulse Genera2
tor设定其脉冲周期为 10
-4
s, 幅度为 10
- 4
-4
, 脉冲宽
- 4 - 4
度为 50% , 将所产生的波形减去常数 015 × 10 , 目的是产生幅度为 + 015 × 10 和 - 015 × 10 交替 的 、周期为 10
基于SVPWM的永磁同步电机矢量控制系统的建模与仿真
关键词 :空间矢量脉宽调制 ; 永磁同步电机 ; 矢量控制 ; 正弦脉宽调制法
中 图分 类 号 :T 2 3 T 3 1 P 7 ; M 5 文 献 标 志 码 :A
Th o e i g a d S m u a i n o c o n r l S s t o y t m n o 0 M S s d o VPW M fP M Ba e n S
凯
20 9 ) 0 0 0
摘
要 :在分析永磁 同步 电机 ( MS 数学模型和矢量 控制 ( c 原理 的基础上 , P M) v) 阐述 了 电压 空间矢量 脉宽
调制( V WM) SP 的原理及算法 , 并在 M t b/ i uik al Sm l 环境下构建 了基于 S P a n V WM 的 P S M M磁场定 向 V C系统 仿真模 型. 仿真结果表明 , 于 S P 基 V WM 的控制 系统具有更好 的控制性能 , 说明了该仿 真模 型的正确性 和有效
S ag a n e i l tc o e, h n hi 2 0 9 ,C i ) h n h i i r t o Ee r w r Sa g a 00 0 h a U v sy f ci P n
Ab t a t On t a i fa a y i g t e PMS mo e n h i cp e.te p i cp e a d sr c : he b ss o n lzn h M d la d t e VC prn il h rn il n a g rt m fv la e S lo ih o otg VPW M Si to u e i n r d c d.a h e d o i ne nd t ef l . re td VC y tm i lto de a e i s se smu ain mo lb s d
采用SVPWM的永磁同步电动机系统建模与仿真
中图分类号:T M 351 T M341 文献标识码:A 文章编号:100126848(2006)0920038204采用S VP WM 的永磁同步电动机系统建模与仿真安群涛,李 波,王有琨(哈尔滨工业大学电气工程系,哈尔滨 150001)摘 要:为了兼顾永磁同步电动机的成本和控制性能,在分析永磁同步电动机数学模型的基础上,基于Matlab/Si m ulink 建立了永磁同步电动机磁场定向控制系统仿真模型。
重点阐述了电压空间矢量脉宽调制(S V P WM )的原理及算法,给出了利用Si m ulink 的实现方法。
该模型较之以往论文给出的滞环电流控制型永磁同步电动机系统更具有普遍性和实用性。
仿真结果证明了该模型的有效性,并验证了其他控制算法,为永磁同步电动机系统的设计和调试提供了思路。
关键词:永磁同步电动机;磁场定向控制;建模;空间矢量脉宽调制M ode li ng an d S i m ula t ion of P M S M Syste m Usi n g SVPWMAN Qun 2tao,L I Bo,WANG Y ou 2kun(D e p t .of Electrical Engineering,Harbin Institute of Technol ogy,Harbin 150001,China)ABSTRAC T:A t the basis of analysis ofm odel of Per m anentMagnet Synchr onousMot or,this paper es 2tablished the si mula tion model of field 2orientated control syste m of P MS M ba sed on Matlab /Si m ulink .Princ i p le of S VP WM was expa tiated,and i m ple m ent m ethod was given in this pa per .The reas onabilityand validity have been testified by the si m ulation r e sults,other contr ol a rithm etic can be validated andthis method offers a thought w ay f or de signing and debugging ac tual mot ors .KEY W O RDS:P MS M;Field 2orienta ted contr ol;Syste m m odeling;S V P WM收稿日期5226修稿日期625250 引 言永磁同步电动机(P MS M )控制特性良好,结构简单、运行可靠、体积小、重量轻、效率和功率因数高,已经逐步取代直流伺服电动机而用于高性能的伺服系统中[1]。
基于SVPWM的永磁同步电机矢量控制仿真研究_丁硕
基于SVPWM的永磁同步电机矢量控制仿真研究*丁 硕1 崔总泽2 巫庆辉1 常晓恒1 胡庆功1(1.渤海大学工学院 锦州 121013;2.哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院 哈尔滨 150001)摘 要:为了对高性能永磁同步电动机矢量控制系统进行准确分析,在分析永磁同步电机数学模型和空间矢量方法的基本原理的基础上,采用经典速度、电流双闭环控制方法建立了永磁同步电机空间矢量控制系统的仿真模型,详细说明了仿真系统模型的4个组成模块,并在MATLAB/Simulink环境下进行仿真实现。
仿真结果表明:系统构建方法简单,基于空间矢量控制方法的同步电动机系统的响应速度快,系统运行平稳,仿真波形与理论分析一致,验证了该仿真实验平台的有效性。
关键词:永磁同步电机;空间矢量脉宽调制;仿真;Simulink中图分类号:TM301.2 TN710.9 文献标识码:A 国家标准学科分类代码:510.8020Simulation study of vector control of permanent magneticsynchronous motor based on SVPWMDing Shuo1 Cui Zongze2 Wu Qinghui 1 Chang Xiaoheng1 Hu Qinggong1(1.College of Engineering,Bohai University,Jinzhou 121013,China;2School of Electrical Engineering And Automation,Harbin Institute of technology,Harbin 150001,China)Abstract:To accurately analyze the vector control system of a high-performance permanent magnet synchronous motor,inthis paper,a simulation model of the control system of space vectors of a permanent magnet synchronous motor is estab-lished using the classic speed and current dual-closed-loop control method on the basis of analysis of the mathematicalmodel of synchronous motor and the basic principles of the space vector method.A detailed description of the four compo-nent modules of the simulation model is given,and the simulation is conducted via MATLAB/Simulink.The simulationresults show that the system establishment method is simple,the response speed of the synchronous motor system basedon space vector control method is fast,the system runs smoothly and the simulation waveforms are consistent with thetheoretical analysis.The effectiveness of the simulation experiment platform is verified.Keywords:permanent magnetic synchronous motor;SVPWM;simulation;Simulink 收稿日期:2014-04*基金项目:国家自然科学基金(61104071)、辽宁省教育厅高校科研计划(L2010002)资助项目1 引 言永磁同步电机具有结构简单、转矩脉动小、可高速运行等特点,在高精度伺服系统的执行器中得到广泛的应用。
基于SVPWM的永磁同步电机仿真分析
Ab tac sr t
T i p p rit d c ste p icpe o p c e trp le wit d lt n (V WM) n n l e h o to picpe hs a e nr u e h r il fs a e v co us dh mo uai o n o SP , d a ay s te c nrl r il a z n
令:
UI 自 = () 1
13 电压 矢 量 切 换 时 间 的计 算 . T 、 b T 定义 如下 : a T 、c
T =( - 1 T ) 4 a T T 一 2/
T b=T a+71 2 _/
乎 U一 a U一 一 3乎 № =
( 2 ) ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ ( 3 )
令 :
‰
号 进 行 非 运 算 , 以获 得 P M2 P M P 可 W 、 W 4、WM6信 号 波形 。
2 永 磁 同 步 电 机 矢 量 控 制
c 孚 孚 + ,
( 5)
三 相 P M 在 d q坐 标 下 , 定 子 电压 方 程如 下 : MS — 其
则 扇 区 中相 邻 2个 基 本 矢 量 的作 用 时 间 如 表 2所 示 。T , 1
T 2分别 表示 相 邻 两 个 基 本 相 量 作 用 时 间 。对 作 用 时 间还 应 进 行
饱 和 判 断 , T + 2 T时 , 取 : 1 T T ( 1 T )T = 2% 当 1T> 应 T = 1 / T + 2 ,2 T
电压 矢 量 所 在 的 扇 区 。
表 1 N 值 与扇 区对 应 关 系
基于SVPWM的永磁同步电机控制系统的仿真.
基于SVPWM的永磁同步电机控制系统的仿真随着电动机在社会生产中的广泛应用,由于永磁同步电机具有结构简单、体积小、效率高、转矩电流比高、转动惯量低,易于散热及维护等优点,特别是随着永磁材料价格的下降、材料的磁性能的提高、以及新型的永磁材料的出现,在中小功率、高精度、高可靠性、宽调速范围的伺服控制系统中,永磁同步电动机引起了众多研究与开发人员的青睐,其应用领域逐步推广,尤其在航空航天、数控机床、加工中心、机器人等场合已获得广泛的应用。
我国制作永磁电机永磁材料的稀土资源丰富,稀土资占全世界的80%以上,发展永磁电机具有广阔的前景。
第一章永磁同步电机的矢量控制原理1.1 永磁同步电机控制中应用的坐标系交流电机的数学模型具有高阶次,多变量耦合,非线性等特征,难以直接应用于系统的设计和控制,与直流电机单变量,自然解耦和线性的数学模型相比较,交流电机显得异常复杂。
因此需要通过适当的转换,将交流电机的控制变换为类似直流电机的控制将大大简化交流电机控制的复杂程度。
永磁同步电机矢量控制的基本思想是把交流电机当成直流电机来控制,即模拟直流电机的控制特点进行永磁同步电机的控制。
为简化感应电机模型,可将电机三相绕组电流产生的磁动势按平面矢量的叠加原理进行合成和分解,使得能够用两相正交绕组来等效实际电动机的三相绕组。
由于两相绕组的正交性,变量之间的耦合大大减小。
1.1.1系统中的坐标系1)三相定子坐标系(U-V-W坐标系)其中三相交流电机绕组轴线分别为U、V、W,彼此之间互差120度空间电角度,构成了一个U-V-W三相坐标系。
空间任意一矢量在三个坐标上的投影代表了该矢量在三个绕组上的分量。
2)两相定子坐标系(α-β坐标系)两相对称绕组通以两相对称电流也能产生旋转磁场。
对于空间的任意一矢量,数学描述时习惯采用两相直角坐标系来描述,所以定义一个两相静止坐标系,即α-β坐标系。
它的轴α和三相定子坐标系的A轴重合,β轴逆时针超前α轴90度空间电角度。
基于SVPWM的永磁同步电机控制
基于SVPWM的永磁同步电机控制目录1. 概述 (1)2. 仿真各模块介绍及参数设置 (3)3. 仿真结果 (6)4. MATLAB学习心得 (8)1.概述本次任务为设计一种基于SVPWM的永磁同步电机转速控制系统,采用PID控制算法,可以实现对永磁同步电机转速准确控制,仿真模拟了以下三个步骤:电机空载启动,空载调速和电机突然带载。
设计要求:1.要求对电机控制为dq轴电流解耦控制。
2.仿真要求电机的转速有较快的响应速度,且具有较好的稳定性。
3.可以实现无级调速,且仿真的误差与设定转速误差很小。
电机控制仿真的Simulink示意图和系统组成框图如图1-1和1-2所示:图1-1基于SVPWM永磁同步电机控制仿真图1-2基于SVPWM永磁同步电机控制系统组成框图系统是由转速调节模块、负载调节模块、PID控制模块、SPVPWM信号产生模块、永磁同步电机组成。
在用户预先设好转速与加载时间及大小后,控制系统就可以对永磁同步电机进行仿真。
具体原理如下:仿真中为实现对电机的控制,首先是将预计转速输入到PID模块中,产生控制晶闸管通断的SVPWM信号,再由SVPWM信号装置产生PWM信号以追踪永磁同步电机的磁链圆实现对永磁同步电机的转速控制。
以上所述为控制的前向通道,控制的反馈是将电机的q轴和d轴电流分两个闭环反馈给PID控制模块,用PID算法实现对永磁同步电机的精准控制。
MALTAB及其在电气工程中的应用2.仿真各模块介绍及参数设置2.1 PID控制模块PID控制模块是本次仿真的主要控制模块,本次仿真采用的是零d轴电流控制,通过调节q轴电流,控制电机转速,采用双闭环系统设计,将从永磁电机读取到的d轴电流和q轴电流以及当前电机的转速反馈回PID控制模块中。
PID控制模块的示意图如图2-1所示。
图2-1 PID控制模块示意图对电机转速和d轴电流的PID控制都是将实际的量与给定的控制量的对比,将误差传给PID模块,经对转速的PID控制以后,输出的为q轴电流值,将实际q轴电流与PID输出的对比结果再将控制信号输入给SVPWM产生装置。
永磁同步电机的空间矢量脉宽调制(SVPWM)原理及仿真研究
永磁同步电机的空间矢量脉宽调制(SVPWM)原理及仿真研究永磁同步电机在伺服控制系统应用中得了迅速的发展,其优越的调速性能,克服了直流伺服电动机机械式换向器和电刷带来的一系列限制。
文章主要介绍了空间矢量脉宽调制原理及算法流程;在Matlab7.6.0\simulink建模仿真平台上搭建了基于SVPWM算法的永磁同步电机控制系统的仿真模型,且对模型进行了系统仿真。
标签:永磁同步电机;算法;仿真1 引言随着电力电子的发展,正弦脉宽调制(SPWM)在交流调速系统中得到了广泛应用,经典的SPWM控制主要是将电压变频器的输出电压尽量接近正弦波,但并未估计输出电流的波形,同时,还产生高次谐波分量引起电动机发热、转矩脉动,甚至使系统振荡。
而电压矢量控制(SVPWM)是从输出电压的角度出发,目的在于可以生成一个可以调频调压的三相对称正弦供电电源,SVPWM是一种优化的PWM控制技术,能明显减小逆变电路输出电流的谐波成分及电机的谐波损耗,降低转矩脉动,且其控制简单,数字实现方便,电压利用率高,在交流伺服系统中得了广泛应用。
本文将详细介绍基于SVPWM的原理以及永磁同步电机控制算法,用Matlab7.6.0\simulink软件进行建模、仿真。
2 空间矢量脉宽调制(SVPWM)原理当用三相平衡的正弦电压向交流电动机供电时,电动机的定子磁链空间矢量幅值恒定,并以恒速旋转,磁链矢量的运动轨迹形成圆形的空间旋转磁场(磁链圆),从而产生恒定的电磁转矩,所以只要按照跟踪圆形旋转磁场来控制逆变电路向交流电动机提供可变频电源,并能保证电动机形成定子“磁链圆”,这种控制方法称作“磁链跟踪控制”,磁链的轨迹是交替使用不同的电压空间矢量得到的,所有又称“电压空间矢量PWM控制,即SVPWM”。
三相逆变电路输出状态共有8种开关模式,其中000和111开关模式时逆变电路电压输出为零,这两种开关模式成为零状态。
所以有效开关模式为6种,由6种开关模式和线电压的关系可以得出基本电压空间矢量,见图1,相邻空间矢量的矢量间隔为60°,而两个零矢量幅值为零,位于中心。
基于SVPWM的永磁同步电机控制系统建模与仿真
M o eig a d Smua in o d l n i l to fPM S nto y t m s d o VPW M n M Co r lS s e Ba e n S
DON G She g yng .SU N n—i Shu ho — ng
压 矢量 u 位于 Ⅲ 扇 区 , u 可 由相 邻矢 量 U , 。 则 U 和零 矢 量 £ ( ) 合 而成 。 据伏 秒平衡 原则 可得 ] , 组 o 根 :
T。 = U + T6 + To ( , ) U = = U6 U。 【7
式中: 丁 为采 样周 期 ; 4 T , o 别 为逆 时 针旋 转 的 T , 6T 分
m ehod o nt gr lsop f r r d i he t ing e pule i op e t fi e a— l o p o ucng t ra l s s pr os d. The sm ulto xp rm e t f r h who e s t m a e i a i n e e i n s o t e l yse r c r id O . The e f ci e n s n or e t e soft od la e v rfe he sm ulton r s ls T h r f e, a u e u e e — a re Ut fe tv - e s a d c r c n s hem e r e ii d by t i ai e ut. e e or s f lr f r e ea ss a e o f r d f h c ua e i nc nd ba i r fe e or t e a t ld sgn ofPSM S c t o y t m. on r ls s e Key r wo ds:v c orc e t onto ;PM SM ;d bl-o o r y t m ;m e ho ntgr — l rl ou e l op c nto1s s e t d ofi e alsop
基于SVPWM的永磁同步电机控制系统建模与仿真
基于SVPWM的永磁同步电机控制系统建模与仿真作者:董圣英,孙淑红来源:《现代电子技术》2010年第18期摘要:针对永磁同步电机结构复杂、模型非线性从而导致难以控制的问题,在分析永磁同步电机数学模型和SVPWM算法的基础上,利用Matlab/Simulink设计了一种基于SVPWM的永磁同步电机双闭环控制系统新模型,给出各子模块的具体设计模型。
对“积分斜率法”产生三角波脉冲的方法进行了改进, 最后对整个系统进行了仿真实验。
仿真结果验证了该模型的正确性和有效性,为实际PMSM控制系统的设计提供了参考依据。
关键词:矢量控制; 永磁同步电机; 双环控制系统; 积分斜率法中图分类号:TN919-34文献标识码:A文章编号:1004-373X(2010)18-0188-04Modeling and Simulation of PMSM Control System Based on SVPWMDONG Sheng-ying1,2, SUN Shu-hong1(1.Dezhou Vocational and Technical college, Dezhou 253034, China; 2.Shandong University, Jinan 250061, China)Abstract: Since the complex configuration of PMSM with model nonlinearity and control difficulty,the mathematical model of the PMSM and the algorithm of SVPWM are analyzed, a new model of PSMS double-loop control system based on SVPWM is designed with MATLAB/Simulink, and the concrete design model of each sub-module is given. A modified method of integral-slop for producing the triangle pulse is proposed. The simulation experiments for the whole system are carried out. The effective-ness and correctness of the model are verified by the simulation results. Therefore, a useful reference and basis are offered for the actual design of PSMS controlsystem.Keywords: vector control; PMSM; double-loop control system; method of integral-slop0 引言永磁同步电动机(PMSM)采用高能永磁体为转子,具有体积小、效率高、损耗小等优点被广泛应用于高精度数控机床和工业机器人等控制领域,而且PMSM转差为零的特点使其更适合于矢量控制[1]。
基于SVPWM的永磁同步电机直接转矩控制系统的建模与仿真
基于SVPWM的永磁同步电机直接转矩控制系统的建模与仿真史晓永;王步来;陈雪琴;高响【摘要】文章介绍了永磁同步电机直接转矩控制的原理,分析了传统直接转矩控制系统转矩脉动的缺点,并且将空间矢量脉宽调制技术引入永磁同步电机的直接转矩控制系统中,利用空间矢量的调制过程,可在相同的系统硬件条件下得到更多的、连续的电压空间矢量,进而得到对电机更准确的控制。
仿真结果表明,该方案既保持了直接转矩控制快速动态响应,又减小了电机转矩的脉动。
%This paper introduces the principle of direct torque control of permanent magnet synchronous motor,dis-cussed the disadvantages of the torque ripple of traditional direct torgue control system,and introduces the space vector pulse width modulation technique into the direct torque control system of permanent magnet synchronous motor.Under the same hardware conditions,the system can obtain more continuous voltage space vector by taking advantage of SVPWM. The simulation results show the program not only keep the direct torque control fast dynamic response,but also reduce the motor torque ripple.【期刊名称】《通信电源技术》【年(卷),期】2014(000)003【总页数】3页(P25-26,29)【关键词】永磁同步电机;直接转矩;转矩脉动;空间矢量脉宽调制【作者】史晓永;王步来;陈雪琴;高响【作者单位】上海海事大学,上海 201306;上海海事大学,上海 201306;上海海事大学,上海 201306;上海海事大学,上海 201306【正文语种】中文【中图分类】TM3511 直接转矩控制的基本思想对电机的统一转矩公式进行推导,可得永磁同步电机在M-T坐标系中的转矩方程为:式中,p为电机的极对数;|Ψs|为定子磁链的幅值;isT为定子电流在T轴的分量。
基于SVPWM的永磁同步电机控制系统的仿真研究
( ni g Un v r i fAe o a tc Na j ie st o r n u is& Asr n u is n y to a t ,Na j g 2 0 ,Ch n ) c ni 1 1 n 0 6 ia
文 献标 识码 : B
Si u a i n Re a c n Pe m a e tM a ne m l to s r h o r n n e g tSyn hr no s c o u M o o nt o ys e Ba e t rCo r lS t m s d on SV PW M c i ue Te hn q
smu a in mo e f i lt d l o o PMS c n r l y tm a e nS M o t o se b s d o VPW M sb i n MATLAB/ i l k.I h n s i ul i t S mu i n n t ee d,s me o
接 在一起 的情况 , 时 的 电压空 间矢 量幅 值为零 , 之 这 称 为零 矢 量 , 其 余 的 6个 非 零 矢 量经 过 推 导 可知 其 幅 而 值 都 等 于 2 / , 向互 差 6 。 Ud3 方 0[ 。通 过 三 相 / 相 变 两 换, 把这 6 非零 矢 量和 2个零 矢 量在 空 间 a 个 —p平面 上 画 出 , 图 2所 示 , VP 如 S WM 就 是 通 过 所产 生 的 实 际 的 圆形 旋 转磁 场 。对 于任 意 空 间矢量 U f假设位 于 — 第 Ⅲ扇 区 , 它 沿相 邻 两 个 空 间矢 量 、 的方 向分 把
沈 涛 , 桥 梁 李 (南 京航 空航 天 大 学 机 电学 院 , 苏 南 京 2 0 1 江 1 0 6)
永磁同步电机SVPWM仿真研究
S imula tion Research on PM SM Con trol System Ba sed on SVPWM Techn ique
M E I B ai2shan, CHENG Xiao2yong, YANG L in2tao
id , iq ———定子基于 d2q轴系的电流 ;
ψ d
,ψq
———定子基于
d2q轴系的磁链 ;
Ld , Lq ———定子基于 d2q轴系的等效电感 ;
Ra ———定子电阻 ;
ψ f
———转子永磁磁链
;
ω r
———转子电角速度
;
ω m
———转子机械角速度
.
注 : a2b2c———定子三相静止轴系 ,以上标 s表示 ; d2q———转子两相旋转轴系 ,以上标 r表示 ; q———轴沿转子旋转方向超前 d轴 90°; θr ———磁极位置角 (电角度 ). 图 1 永磁同步电机模型
第 25卷第 6期 2009年 12月
上海电力学院学报
Jou rnal of Shanghai U niversity of E lectric Pow er
文章编号 : 1006 - 4729 (2009) 06 - 0525 - 05
Vol. 25, No. 6 Dec. 2009
永磁同步电机 SVPWM 仿真研究
iq id
=
2 3
coθs r cos(θr 2120°)cos(θr +120°) sinθr sin (θr 2120°) sin (θr +120°)
基于优化SVPWM算法的永磁同步电机矢量控制系统
研制开发算法的永磁同步电机矢量控制系统何湘龙(湖南石油化职业技术学院,湖南岳阳电压空间矢量脉宽调制技术(Space Vector Pulse Width Modulation,SVPWM)是一种通过改变空间电压或电流矢量来控制变流器的技术,主要介绍永磁同步电机的数学模型、SVPWMMatlab/Simulink上创建控制模型,综合仿真分析计算的结果,验证了这种算法不仅减少了数字信号处理器资源,还大大提高了永磁同步电机的稳定性、可靠性以及抗干扰能力。
空间矢量控制;永磁同步电机(PMSM);控制算法;数字信号处理Vector Control System of Permanent Magnet Synchronous Motor Based on OptimizedSVPWM AlgorithmHE Xianglong(Hunan Petrochemical Vocational Technical College, YueyangAbstract: SVPWM is a novel technology for controlling converters by changing the space voltage or current vector. This article mainly introduces the mathematical model of permanent magnet synchronous motors, the basic principles of进一步分析,由式(1)、(2)、(3)可以得到:24ππ33s sA sB sC 2π3sA sB 2d e e d 32e 3j j s j U t U U U t ψψψ==++=++∫∫4π3sC e j ψ(4)对电压积分,利用等式两边相等的原则有:s ssA L sB s m s s sC s s sin sin 222sin πsin π33344sin πsin π33t t U t t t t ωωψψωψωωψωω=−=− −−(5)2 SVPWM 控制策略在应用中,PWM 逆变器作为SVPWM 控制的主要对象,可实现较为简单的开关量控制,如图1所示。
永磁同步电机 SVPWM控制及仿真毕业论文
永磁同步电机 SVPWM控制及仿真毕业论文第一章绪论1.1本课题的研究意义及目的1.1.1本课题的研究意义永磁同步电机(permanent magnet synchronous motor)是指采用永磁磁铁为转子的同步电动机。
永磁同步电机具有结构简单,体积小、重量轻、损耗小、效率高、功率因数高等优点,在工农业生产中,有大量的生产机械要求连续的以大致不变的速度运行,例如风机、泵、压缩机、普通车床等。
这类机械设备大量采用普通三相感应电动机驱动,但感应电动机的效率和功率因数较低,能源浪费厉害。
随着社会对节能的重视和国家对高效电机和永磁电机的推广力度的加大,这些节能潜力大的设备都有被永磁电机和普通高效电机代替的需求。
而这些机械采用永磁电机则可获得比普通电机高得多的效率和功率因数。
在某些场合,负载率低,若采用普通电机,轻载时功率因数和效率低,经济运行范围窄,造成大量的电能浪费。
若采用永磁电机,部分设备可适当的降低电机容量,可以实现高效、高功率因数和宽广的经济运行范围,节约大量的电能。
在一些生产机械中,要求多台电动机同步运行。
普通电机的转速和电源频率之间没有严格的固定关系,随着负载的变化而变化,即使是同一厂家生产相同规格的感应电动机,其转速也有一定的差别,难以保证多台电动机以相同的转速运行。
永磁同步电动机的转速与电源频率之间有严格的固定关系,只要多台电动机的供电电源频率和电动机极对数相同,就可以方便的实现同步运行。
这在某些纺织设备上已得到很好的推广。
既节约了能源,又能很方便的实现电动机同步运行。
这对于国家提出的节能减排政策和国家社会主义现代化建设具有最要意义。
1.1.2 课题目的本课题以永磁同步电机为被控对象,设计了两种控制器,即传统的线性PI控制器和自适应的模糊控制策略。
永磁同步电动机的矢量控制可以获得很高的性能,该系统中控制器的设计对系统的性能起主要作用。
线性PI控制器的主要组成部分为比例—积分环节,积分控制器的输出与输入偏差对时间的积分成正比。
SVPWM在永磁同步电机系统中的应用与仿真
S n h o o sM o o y tm y c r n u t rS se
S i u W a g J n F n Ja Yi n o g , o g Li i g u n , J n i g , a in , n Ya d n Zh n p n
( . p . f ia c 1 De t o d n e& e gn e ig No 2 9Re e rh I si t fCh n d a c n u tis Ch n d 0 41Chn ; Gu n ie rn , . 0 sa c n tt eo i aOr n n eI d sre , e g u61 0 ia u
2 Ma a e n f efr ce t cR sac , . 8R sac si t f hn d a c d sr sM in a g6 0 hn ) . n g me t i ini ee rh No 5 ee rhI tueo iaOrn n eI uti , a y n 2 0C ia Of c o S i f n t C n e 1 0
摘 要 : 为 了提 高工作 效率 ,使 电机 工作状 态更加 平稳 ,对 S WM 在 永 磁 同步 电机 系统 中的应 用 与仿真 进 行研 VP 究 。分 析 了永磁 同步 电动机 矢量控 制 系统 结构 及 S WM 技 术 原理 ,在 Malb Smuik环 境 中,建 立 了永磁 同步 电 VP t /i l a n
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基于SVPWM的永磁同步电机控制系统的仿真随着电动机在社会生产中的广泛应用,由于永磁同步电机具有结构简单、体积小、效率高、转矩电流比高、转动惯量低,易于散热及维护等优点,特别是随着永磁材料价格的下降、材料的磁性能的提高、以及新型的永磁材料的出现,在中小功率、高精度、高可靠性、宽调速范围的伺服控制系统中,永磁同步电动机引起了众多研究与开发人员的青睐,其应用领域逐步推广,尤其在航空航天、数控机床、加工中心、机器人等场合已获得广泛的应用。
我国制作永磁电机永磁材料的稀土资源丰富,稀土资占全世界的80%以上,发展永磁电机具有广阔的前景。
第一章永磁同步电机的矢量控制原理1.1 永磁同步电机控制中应用的坐标系交流电机的数学模型具有高阶次,多变量耦合,非线性等特征,难以直接应用于系统的设计和控制,与直流电机单变量,自然解耦和线性的数学模型相比较,交流电机显得异常复杂。
因此需要通过适当的转换,将交流电机的控制变换为类似直流电机的控制将大大简化交流电机控制的复杂程度。
永磁同步电机矢量控制的基本思想是把交流电机当成直流电机来控制,即模拟直流电机的控制特点进行永磁同步电机的控制。
为简化感应电机模型,可将电机三相绕组电流产生的磁动势按平面矢量的叠加原理进行合成和分解,使得能够用两相正交绕组来等效实际电动机的三相绕组。
由于两相绕组的正交性,变量之间的耦合大大减小。
1.1.1系统中的坐标系1)三相定子坐标系(U-V-W坐标系)其中三相交流电机绕组轴线分别为U、V、W,彼此之间互差120度空间电角度,构成了一个U-V-W三相坐标系。
空间任意一矢量在三个坐标上的投影代表了该矢量在三个绕组上的分量。
2)两相定子坐标系(α-β坐标系)两相对称绕组通以两相对称电流也能产生旋转磁场。
对于空间的任意一矢量,数学描述时习惯采用两相直角坐标系来描述,所以定义一个两相静止坐标系,即α-β坐标系。
它的轴α和三相定子坐标系的A轴重合,β轴逆时针超前α轴90度空间电角度。
由于α轴固定在定子A相绕组轴线上,所以α-β坐标系也是静止坐标系。
3)转子坐标系(d-q坐标系)转子坐标系d轴位于转子磁链轴线上,q轴逆时针超前d轴90度空间电角度,该坐标系和转子一起在空间上以转子角速度旋转,故为旋转坐标系。
对于同步电动机,d轴是转子磁极的轴线。
矢量控制中用到的变换有:将三相平面坐标系向两相平面直角坐标系的转换(Clarke 变换)和将两相静止直角坐标系向两相旋转直角坐标系的变换(Park变换)。
1.1.2 由三项平面坐标系向两相平面坐标系(Clarke变换)三相同步电动机的集中绕组U、V、W的轴线在与转子垂直的平面分布如上图所示,轴线依次相差120°,可将每相绕组在气隙中产生的磁势分别记为:Fu、Fv、Fw。
由于Fu、Fv、Fw不会在轴向上产生分量,所以可以把气隙内的磁场简化为一个二维的平面场。
简单起见,可以U为α轴,由α起逆时针旋转90°作β轴,建立起二维坐标系,用此两相坐标系(α-β)产生的磁动势来等效三相静止坐标系(U-V-W)产生的磁动势。
如图1.1所示。
用F 来表示三相绕组所产生的总磁动势,,F F 分别表示α,β轴上的集中绕组所产生的磁动势,则三相绕组在气隙中产生F 可以由α,β两相绕组来等效产生,按总磁势、总功率不变的原则,整理可得(1-1)关系式:11/21/22303/23/2u v w I II I I1.1.3 两相静止直角坐标系向两相旋转直角坐标系变换(Park 变换)经过Clarke 变换后的到得α-β坐标系是静止的,所表示的电流仍然是交流电流,与直流电动机相比还有很大的差别,因此仍然需要进一步变换。
为模拟直流电动机的电枢磁动势与主磁场相互垂直,可以建立如下图所示的d-q 绕组模型。
图中d 与q 垂直,分别通以直流电流I d ,I q 。
产生的合成磁势对绕组来说是固定的,但是如果让整个坐标系以电机的同步速ω旋转,就可以等效为三相绕组U 、V 、W 产生的旋转磁动势,从而达到等效变换的效果。
从两相静止坐标系α-β到两相旋转坐标系的变换如图1.2所示:(1-1) 图1.2 Park 变换根据磁动势等效的原则,可得α-β坐标系向d-q 坐标系变换的矩阵关系式(1-2)为:cos sin sin cos dq i i i i取反变换后可以得到d-q 轴坐标系向α-β坐标系转换的矩阵关系式(1-3)为:cos sin sin cos dq ii i i1.1.4 永磁同步电机d-q 轴数学模型永磁同步电机是由电磁式同步电动机发展而来,它用永磁体代替了电励磁,从而省去了励磁线圈、滑环和电刷,而定子与电磁式同步电机基本相同。
永磁同步电机在d-q 坐标系的数学模型描述如下:模型的建立基于下面的假设:1.忽略电机铁心的饱和;2.不计电机中的涡流和磁滞损耗:3.电机电流为对称的三相正弦电流(即只考虑电流基波)。
在永磁同步电机中,建立固定于转子的参考坐标,取磁极轴线为d 轴,顺着旋转方向超前90。
电角度为q 轴,以a 相绕组轴线为参考轴线,d 轴与参考轴之间的电角度为θ,如图1.3所示。
(1-3) (1-2) 图1.3 永磁同步电机d-q 轴模型1.2 矢量控制的基本概念由于异步电机的动态数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统。
上世纪70年代西门子工程师F.Blaschke首先提出异步电机矢量控制理论来解决交流电机转矩控制问题。
矢量控制是电动机控制理论的第一次质的飞跃,解决了交流电机的调速问题,使得交流电机的控制跟直流电机控制一样的方便可行,并且可以获得与直流调速系统相媲美的动态功能。
其基本思想是在普通的三相交流电动机上设法模拟直流电动机转矩控制的规律,在磁场定向坐标上,将电流矢量分解成为产生磁通的励磁电流分量和产生转矩的转矩电流分量,并使得两个分量互相垂直,彼此独立,然后分别进行调节。
交流电机的矢量控制使转矩和磁通的控制实现解耦。
所谓解耦指的是控制转矩时不影响磁通的大小,控制磁通时不影响转矩。
这样交流电动机的转矩控制,从原理和特性上就和直流电动机相似了。
因此矢量控制的关键仍是对电流矢量的幅值和空间位置(频率和相位)的控制。
矢量控制是通过对两个电流分量的分别控制实现的。
根据电机方程所确定的电磁关系,一定的转矩和转速对应于一定的id和iq,通过对这两个电流的控制,跟踪相应的给定值,便实现了对电机转矩和转速的控制。
而且由于位于d,q轴的电流分量相互正交,使对转矩的控制和对磁场的控制实现了解耦,因此便于实现各种先进的控制策略。
对于永磁同步电机,转子磁通位置与转子机械位置相同,这样通过检测转子实际位置就可以得知电机转子磁链位置,从而使永磁同步电机的矢量控制比起异步电机的矢量控制大大简化。
当id=0时,从电机端口看,永磁同步电机相当于一台他励直流电机。
定子电流中只有q轴分量,且定子磁动势空间矢量与永磁体磁场空问矢量正交,在一定的定子电流幅值下能够输出最大的转矩。
1.3 同步电机的矢量控制电压空间矢量是按照电压所加在绕组的空间位置来定义的。
经典的SPWM控制目的是使逆变器的输出电压尽量接近正弦波,而电流波形会受到负载电路参数的影响,并且电压利用率较低。
为此提出了电压空间矢量PWM技术。
SVPWM也称作磁链轨迹法,从原理上讲,把电动机与PWM逆变器看作一体,着眼于如何使电机获得幅值恒定的圆形磁场,当电机通以三相对称正弦电压时,交流电机内产生圆形磁链,SVPWM以此圆形磁链为基准,通过逆变器功率器件的不同开关模式产生有效电压矢量来逼近基准圆,即用多边形来逼近圆形。
SVPWM法则由三相逆变器不同的开关模式所产生的实际磁链矢量去逼近基准磁链圆,并由它们比较的结果决定逆变器的开关状态,形成PWM波形。
该控制方法具有开关损耗小、电机转矩脉动低、电流波形畸变小、直流电压利用率提高的优点。
SVPWM采用id=0的转子磁链定向控制后,此时电动机转矩和电流iq呈线性关系,只要对iq进行控制就可以达到控制转矩的目的。
并且,在表面式永磁同步电机中,保持id=0可以保证用最小的电流幅值得到最大的输出转矩。
因此只要能准确地检测出转子位置(d轴),使三相定子电流的合成电流矢量位于q 轴上,那么,只要控制定子电流的幅值,就能很好地控制电磁转矩,这和直流电动机的控制原理类似。
第二章永磁同步电机控制系统的Simulink仿真根据永磁同步电机控制原理,以及坐标变化可以做出永磁同步电机的矢量控制原理图。
如图2.1所示。
图2.1 永磁同步电机矢量控制原理图如上图所示,该系统是一个双环控制系统,内环为电流环,外环为速度环,采用Id=0控制方法。
给定速度n ref与检测速度n f的偏差作为电流坏Iq的给定值,Id、Iq再与检测值比较,偏差进行Park逆变换后进行SVPWM调制,产生PWM波来驱动逆变器,进而驱动电机。
控制过程中所用到的Clarke变换、Park变换及Park逆变换,可根据式(1-1)、式(1-2)、式(1-3)进行变换。
2.1 永磁同步电机仿真模型的建立为建立永磁同步电机矢量控制的系统仿真模型,首先需要一个比较准确反映电机特性的电机模型。
在SIMULINK中己经提供了一个永磁同步电机的仿真模块,它封装了电机的主要电压方程和机械方程。
在本仿真系统里,使用的是SIMULINK提供的永磁同步电动机模型。
2.2 SVPWM模块的建立电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)把电动机和PWM逆变器看为一体,着眼于如何使电机获得幅值恒定的圆形磁场为目标。
其思想是以三相对称正弦电压供电时交流电动机中的理想磁链圆为基准,用逆变器不同的开关模式所产生的有效矢量来逼近基准圆,即用多边形来近似模拟圆形。
SVPWM控制模式具有以下特点:1)逆变器的一个工作周期分成6个扇区,每个扇区相当于常规六拍逆变器的一拍;2)在每个小区间内虽然有多次开关状态的切换,但每次开关切换只涉及一个功率器件,因而开关损耗较小;3)每个小区间均以零矢量开始,又以零矢量结束;4)利用电压空间矢量直接生成三相PWM波,计算简便;5)采用SVPWM控制时,逆变器输出线电压基波最大值为直流侧电压,这比一般的SPWM逆变器输出电压提高了15%。
基于SVPWM的特点,已做出SVPWM模块如图2.2所示图2.2 SVPWM模块2.3 三相逆变器模型的建立利用Simulink中的逆变桥,建立三相逆变器模型,如图2.3所示。
图2.3 三相逆变桥模块2.4 坐标变换模块的建立根据式(1-1)、式(1-2)、式(1-3),可得到三种变化。
这里以Park逆变换为例,建立模型如图2.4所示。
图2.4 Park逆变换模块2.5 基于SVPWM的永磁同步电机控制系统的仿真模型在SVPWM模块的基础上,结合PMSM模块、逆变器模块、电机测量模块、PI调节器模块、坐标变换模块等就构成了基于SVPWM的永磁同步电机控制系统的仿真模型。