永磁同步电机矢量控制简要原理_第1页
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永磁同步电机矢量控制简要原理_第3页
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文档简介

1、关于1.5KW永磁同步电机控制器的初步方案 基于永磁同步电机白身的结构特点,要实现对转速及位置的伺服 控制,采用矢量控制算法结合 SVPWM技术实现对电机的精确控制, 通过改变电机定子电压频率即可实现调速, 为防止失步,采用白控方 式,利用转子位置检测信号控制逆变器输出电流频率, 同时转子位置 检测信号作为同步电机的启动以及实现位置伺服功能的组成部分。 矢量控制的基本思想是在三相永磁同步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,将电流矢量分量分解成 产生磁通的励磁电流分量id和产生转矩的转矩电流iq分量,并使两 分量互相垂直,彼此独立。当给定Id=0,这时根据电机的转矩公式

2、可 以得到转矩与主磁通和iq乘积成正比。由于给定Id=0,那么主磁通 就基本恒定,这样只要调节电流转矩分量 iq就可以像控制直流电动 机一样控制永磁同步电机。 根据这一思想,初步设想系统的主要组成部分为:主控制板部分, 电源及驱动板部分,输入输出部分。 其中主控制板部分即DSP板,根据控制指令和位置速度传感器以 及采集的电压电流信号进行运算,并输出用于控制逆变器部分的控制 信号。 电源和驱动板部分主要负责给各个部分供电,并提供给逆变器部 分相应的驱动信号,以及将控制信号与主回路的高压部分隔离开。 输入输出部分用来输入控制量,显示实时信息等。 原理框图如下: 基本控制过程:速度给定信号与检测到的转子信号相比较, 经过速度 控制器的调节,产生定子电流转矩分量Isq_ref,用这个电流量作为电 流控制器的给定信号。励磁分量Isd_ref由外部给定,当励磁分量为 零时,从电机端口看,永磁同步电机相当于一台他励直流电机, 磁通 基本恒定,简化了控制问题。另一端通过电流采样得到三相定子电流, 经过Clarke变换将其变为a邛两相静止坐标系下的电流,再通过park 变换将其变为d-q两相旋转坐标系下电流Isq, Isd,分别与两个调节 器的参考值比较,经过控制器调节后变为电压信号 Vsd_ref和Vsq_ref, 再经过park逆变换,得到Vsa_ref和Vsb_ref作为SVPW

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