低速永磁无刷直流电机控制系统的研究

低速永磁无刷直流电机控制系统的研究

ID:38611072

大小:1.06 MB

页数:7页

时间:2019-06-16

低速永磁无刷直流电机控制系统的研究_第1页
低速永磁无刷直流电机控制系统的研究_第2页
低速永磁无刷直流电机控制系统的研究_第3页
低速永磁无刷直流电机控制系统的研究_第4页
低速永磁无刷直流电机控制系统的研究_第5页
资源描述:

《低速永磁无刷直流电机控制系统的研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、低速永磁无刷直流电机控制系统的研究摘要:本文叙述了低速永磁无刷直流电机控制系统的硬软件设计。在此基础上给出了控制低速永磁无刷直流电机运行的程序总框图。实验表明,此系统能够很好的实现无刷直流电机的运行控制。关键词:低速无刷直流电机控制系统StudyonControlSystemofLowSpeedBLDCMABSTRACT:ThispaperintroducedthehardwareandsoftwaredesignofthelowspeedBLDCMcontrolsystem.Inthisfoundation,thepaperalsodesigntheproced

2、uretotaldiagramofthesoftwarewhichcontroltheBLDCM.TheexperimentsshowthatthecontrolsystemhasanexcellentcapabilitytocontroltheBLDCM..KEYWORDS:lowspeed;BLDCM;controlsystem1引言目前,杆驱螺杆泵式抽油机在油田生产中应用普遍。螺杆泵式抽油机要求驱动电机提供的驱动力矩大、转速慢、运行平稳。采用异步电机通过减速机构来驱动螺杆泵,往往存在效率低下、噪音、振动等问题。无刷直流电机具有效率高、转矩大、低速运行平稳等优

3、点,适合用做螺杆泵式抽油的驱动电机。而且,专门制造的低速无刷直流电机可实现对螺杆泵式抽油机的直接驱动,即简化了系统的传动机构,又避免了使用减速器带来的一系列问题。另外,由于无刷直流电机运行中需要检测的状态量较多,控制较为复杂,采用单片机来进行数据处理与控制已经明显力不从心。近年来,国外许多公司纷纷推出高性能的数字信号处理器(DSP),比如TI公司的TMS320C24以及Motorola公司的DSP56F8xx系列,用来控制无刷直流电机的运行非常方便。采用数字信号处理器的电机控制系统,数据处理能力强,运行速度快,精度高,正处在普遍开发和应用中。2硬件设计控制系统采用

4、交流380V整流获得的直流电作为供电电源,使用三相桥式逆变电路作为功率主电路,控制单元采用Motorola公司的DSP56F803。本控制系统的硬件部分主要由蓄电池及逆变电路、开关管驱动和保护电路、电源电路、系统控制单元及其外围电路、电流及电压信号检测电路等几部分组成。图1是硬件系统的示意图。图中粗箭头表示能量传送方向,细箭头表示控制或检测信号的传送方向。系统运行后,控制单元根据预先设定的7控制指令以及检测到的有关信号发出开关管驱动信号控制无刷直流电机的运行。图1硬件系统示意图图2为功率逆变电路以及无刷直流电机的电路连接图。电枢绕组为三相绕组,Y接。功率逆变电路采

5、用电压型三相全桥逆变电路。实验所用的无刷直流电机为额定功率2.2KW,额定电压300伏,电枢绕组Y接;开关管选用富士公司的IGBT,型号为1MBH60-100,额定电流60A,额定电压1000V;IGBT的驱动保护模块采用了VLA517-01R。图2蓄电池电机与功率逆变电路的电路连接图图3为控制单元各模块承担的功能示意图。7图3控制电路原理框图键盘接口负责接收控制指令,产生键盘中断来产生或改变电机的运行状态。AD转换模块实时检测相电流、转速给定、相电压等信号。电机的位置检测采用电机内置的霍尔位置传感器,输出3路位置信号(矩形波)。根据电机当前转子位置信号决定IGB

6、T的导通次序,输出IGBT的开关信号。同时,将检测到的转速和相电流信号输入DSP根据控制算法决定PWM信号的占空比。PWM信号的占空比决定电机的速度控制,它和IGBT的开关信号、故障中断产生的封锁信号一起作为逻辑综合电路的输入。逻辑综合电路的输出作为IGBT驱动电路的输入信号。其他功能的硬件电路比如电压和电流采集等电路的设计较为常见,不再赘述。3电动运行原理电动运行时,相电流的导通方式采用120°导通方式,即每个功率管导通时间均为120°电角度。调速采用的PWM调制方式为半桥调制,也就是说,PWM只对导通周期内一对元件中的一个起作用。功率管的开关状态取决于位置传感

7、器提供的HALL信号。表1所示为测试得出的电机正向和反向电动运行时,霍尔位置传感器的HALL状态与开通功率管的对应关系:表1正转时HALL状态与开通功率管的对应关系HALL状态110100101001011010正向电动时导通功率管7反向电动时导通功率管图4所示为半桥调制时相电流与反电势的对应关系。以和导通的60°时间为例,这时、、的波形见图4-3(b)的~。图5所示为半桥调制下开关管导通和关断时的绕组电流情况。图4半桥调制时相电流与反电势的对应关系图5半桥调制时的绕组电流4软件设计本设计的控制单元采用MOTOROLA公司的DSP56F803芯片,采用C语言和汇编

8、语言混合编

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。