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電機矢量控制的重要分析方法
文章來源:永阜康科技 更新時間:2017/9/21 13:12:00
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電機的運行中,是由電機定子和轉(zhuǎn)子磁場同步旋轉(zhuǎn),建立的一個具有同步旋轉(zhuǎn)速度的旋轉(zhuǎn)坐標系,這個旋轉(zhuǎn)坐標系就是常說的D-Q旋轉(zhuǎn)坐標系。在該旋轉(zhuǎn)坐標系上,所有電信號都可以描述為常數(shù)。為了方便電機矢量控制問題的研究,能否由儀器直接得到D-Q變換的結(jié)果呢?
 
D-Q變換是一種解耦控制方法,它將異步電動機的三相繞組變換為等價的二相繞組,并且把旋轉(zhuǎn)坐標系變換成正交的靜止坐標,即可得到用直流量表示電壓及電流的關(guān)系式。D-Q變換使得各個控制量可以分別控制,可以消除諧波電壓和不對稱電壓的影響,由于應用了同步旋轉(zhuǎn)坐標變換,容易實現(xiàn)基波與諧波的分離。
 
由于直流電機的主磁通基本上唯一地由勵磁繞組的勵磁電流決定,所以這是直流電機的數(shù)學模型及其控制系統(tǒng)比較簡單的根本原因。
 
如果能將交流電機的物理模型等效地變換成類似直流電機的模式,分析和控制就可以大大簡化。坐標變換正是按照這條思路進行的。
 
交流電機三相對稱的靜止繞組A 、B 、C ,通以三相平衡的正弦電流時,產(chǎn)生的合成磁動勢是旋轉(zhuǎn)磁動勢F,它在空間呈正弦分布,以同步轉(zhuǎn)速ws(即電流的角頻率)順著A-B-C的相序旋轉(zhuǎn)。這樣的物理模型繪于下圖中。
 
 
旋轉(zhuǎn)磁動勢并不一定非要三相不可,除單相以外,二相、三相、四相、……等任意對稱的多相繞組,通以平衡的多相電流,都能產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁動勢,當然以兩相最為簡單。圖2中繪出了兩相靜止繞組a和b它們在空間互差90°,通以時間上互差90°的兩相平衡交流電流,也產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁動勢F。
 
當圖1和2的兩個旋轉(zhuǎn)磁動勢大小和轉(zhuǎn)速都相等時,即認為圖2的兩相繞組與圖1的三相繞組等效。圖3兩個匝數(shù)相等且互相垂直的繞組d 和q,其中分別通以直流電流id和iq,產(chǎn)生合成磁動勢F,其位置相對于繞組來說是固定的。如果讓包含兩個繞組在內(nèi)的整個鐵心以同步 轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn),則磁動勢F自然也隨之旋轉(zhuǎn)起來,成為旋轉(zhuǎn)磁動勢。把這個旋轉(zhuǎn)磁動勢的大小和轉(zhuǎn)速也控制成與圖1 和圖2中的磁動勢一樣,那么這套旋轉(zhuǎn)的直流繞組也就和前面兩套固定的交流繞組都等效了。
 
圖3 旋轉(zhuǎn)的直流繞組
 
由此可見,以產(chǎn)生同樣的旋轉(zhuǎn)磁動勢為準則,圖1的三相交流繞組、圖2的兩相交流繞組和圖3中整體旋轉(zhuǎn)的直流繞組彼此等效。或者說,在三相坐標系下的iA、iB 、iC,在兩相坐標系下的ia、ib和在旋轉(zhuǎn)兩相坐標系下的直流id、iq是等效的,它們能產(chǎn)生相同的旋轉(zhuǎn)磁動勢。 
 
D-Q坐標變換的應用
電機坐標變換理論在電氣工程領(lǐng)域已經(jīng)被廣泛應用,不但在電機控制及瞬態(tài)分析方面被廣泛應用,而且在電力系統(tǒng)故障分析以及電網(wǎng)電能質(zhì)量的檢測與控制等領(lǐng)域也被采用,電機坐標變換理論的應用主要有以下幾方面。
 
1、電機控制
 
2、電機的瞬態(tài)運行分析
 
3、電機的故障診斷
 
測試方法
D-Q變換在電機測試中的應用非常廣泛。只要能準確得到轉(zhuǎn)子位置和準確測量三相信號的電流,使用高速的FPGA并行實現(xiàn)實時的算法運算,通過clark變換將相對定子靜止的三相坐標系轉(zhuǎn)換為相對定子靜止的兩相坐標系,得出對應的變換輸出Iα和Iβ,然后使用park變換,將相對定子靜止的兩相坐標系轉(zhuǎn)換為相對轉(zhuǎn)子靜止的兩相坐標系從而算出ID和IQ。電機控制過程是反變換過程,首先設定勵磁電流和轉(zhuǎn)矩電流,然后變換到相對定子靜止的兩相,然后變換到相對定子靜止的三相,從而實現(xiàn)對電機的控制。
 
目前ZLG致遠電子正計劃在功率分析儀中實現(xiàn)此D-Q變換功能,可以為電機控制提供參考,電機控制過程可以通過對比設定的值和功率分析儀測試的結(jié)果進行電機控制的研發(fā)設計,故障排查,算法優(yōu)化等。
 
 
 
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產(chǎn)品型號 功能介紹 兼容型號 封裝形式 工作電壓 備注
HR3992 HR3992是一種便于使用PWM來控制電流的雙極微特步進電機驅(qū)動器, 輸出驅(qū)動能力達到35V和±1.5A。內(nèi)部固定關(guān)閉時間的PWM電流控制時序電路可以通過串行接口進行編程,使其工作在慢衰、快衰或混合衰減模式。 A3992 TSSOP-24 8V-35V/1.6A DMOS 全橋 PWM 微步進電機驅(qū)動芯片
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HR8833 HR8833為玩具、打印機和其它電機一體化應用提供一種雙通道電機驅(qū)動方案。HR8833有兩路H橋驅(qū)動,可以驅(qū)動兩路刷式直流電機,或者一個雙極步進電機,或者螺線管或者其它感性負載。 DRV8833 TSSOP-16 2.70V-12.8V 2A低電壓雙路刷式直流或單路雙極步進PWM繞組電流調(diào)節(jié)/限制電機驅(qū)動器IC
HR5561 HR5561是應用于直流電機方案的單通道H橋驅(qū)動器芯片。 HR5561的H橋驅(qū)動部分采用低導通電阻的PMOS和NMOS功率管。低導 通電阻保證芯片低的功率損耗,使得芯片安全工作更長時間。此 外HR5561擁有低待機電流、低靜態(tài)工作電流。這些性能使能HR5561 易用于玩具方案。 AT5561 SOP-8/DIP-8 1.8V-6.0V 玩具單通道直流電機驅(qū)動器
HR1084 HR1084是應用于直流電機方案的單通道H橋驅(qū)動器芯片。 HR1084的H橋驅(qū)動部分采用低導通電阻的PMOS和NMOS功率管。低導 通電阻保證芯片低的功率損耗,使得芯片安全工作更長時間。此 外HR1084擁有低待機電流、低靜態(tài)工作電流。這些性能使能HR1084 易用于玩具方案。 DW1084 SOP-8/DIP-8 1.8V-6.0V/1A 玩具單通道低電壓1A直流電機驅(qū)動IC
HR4985 HR4985是一種便于使用的內(nèi)部集成了譯碼器的微步進電機驅(qū)動器。其設計為使雙極步進電機能夠以全、半、1/4和1/8步進操作。步進模式由邏輯輸入MSx選擇。輸出驅(qū)動能力達到35V和±1A。HR4985包括一個能夠控制慢或混合衰減模式的電流調(diào)節(jié)器,其截止時間固定。 A4985 QFN-24 8V-35V/1.0A 帶轉(zhuǎn)換器和過流保護的 DMOS 微步驅(qū)動器
HR3988 HR3988是一款四路DMOS全橋驅(qū)動芯片,能夠驅(qū)動多達2個步進電機或4個直流電機。每個全橋輸出額定值高達36V, 1.2 A。 A3988 TQFP-48 8V-35V/1.2A 四路DMOS全橋電機驅(qū)動芯片
HR3979 HR3979是一種新近開發(fā)出來、專門用于雙極步進電機的微步進電機驅(qū)動集成電路,能驅(qū)動馬達以全、1/2、1/4及1/16步進操作,其內(nèi)部集成了步進和直接譯碼接口、正反轉(zhuǎn)控制電路、雙H橋驅(qū)動,單路輸出額定值達到35V、±2.5A。 A3979 TSSOP-28 8V-35V/2.5A 帶轉(zhuǎn)換器的微步 DMOS 驅(qū)動器
HR3967 HR3967是一種新近開發(fā)出來、專門用于雙極步進電機的微步進電機驅(qū)動集成電路,能以全、1/2、1/4及1/8微步細分驅(qū)動馬達,輸出額定值能達到30V、±750mA 。 A3967 SOP-24 8V-35V/750mA 內(nèi)置轉(zhuǎn)換器的微步進電機驅(qū)動芯片
 
 
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