同步電機變頻驅(qū)動算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在高壓、大容量傳動領(lǐng)域,繞組勵磁同步電機有其自身固有的優(yōu)勢,功率密度和控制精度更高,電機尺寸、轉(zhuǎn)動慣量和變頻器容量更小,弱磁比更大。進入20世紀90年代,世界各國對于大容量交流電機調(diào)速已經(jīng)基本趨向于同步電機。在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的許多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,并達到了精確控制,節(jié)能降耗的目標。 本課題來源于山東新風(fēng)光電子科技發(fā)展有限公司的高壓同步電機變頻驅(qū)動項目。本文以交流同步電機的調(diào)速方法為中心,探討了傳統(tǒng)的LCI(LoadCommutate

2、d Inverter)控制和先進的矢量控制。LCI控制通過一個6脈波的電流型逆變器帶動同步電機,依靠轉(zhuǎn)子位置傳感器檢測出轉(zhuǎn)子位置來控制逆變器相應(yīng)晶閘管的觸發(fā),隨著轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn),可周期地按一定次序觸發(fā)晶閘管。而晶閘管的關(guān)斷由同步電機的反電動勢完成,不需要專門的強迫換流電路,運行可靠、經(jīng)濟,缺點是轉(zhuǎn)矩脈動較大。我們通過計算機仿真也可以看出,特別是為了保證可靠換流,采用較大的超前換流角時,轉(zhuǎn)矩脈動確實是比較大。通過分析LCI方法產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩的原理,

3、保證負載換流的優(yōu)勢前提下,提出了多重化逆變器的方法,使同步電機定子側(cè)磁動勢脈動頻率增加一倍,達到12脈波,脈動頻率的升高顯著減少了轉(zhuǎn)矩脈動,我們通過仿真實驗也證明了這一點。 矢量控制算法,我們選擇了氣隙磁鏈定向控制,主要原因是永磁同步電機中采用的轉(zhuǎn)子磁鏈定向,隨著負載的增加,定子電流增大,由于電樞反應(yīng)的影響,會造成同步電機定子電壓大幅升高,同時使同步電機的功率因數(shù)變低,這對高性能、大容量的同步電機調(diào)速來說,是不經(jīng)濟的。針對氣隙磁

4、鏈定向控制動態(tài)時控制不解耦,不能維持氣隙磁鏈恒定的缺點,采用了定子電流勵磁分量補償?shù)姆椒ǎ瑒討B(tài)時通過定子電流勵磁分量來補償氣隙磁鏈的減少。針對同步電機突加負載后功角震蕩,甚至造成失步的缺點,提出了直接6角控制方法,以δ角為控制對象,使其能按照設(shè)定的變化規(guī)律改變,從而徹底的解決了失步和震蕩的問題。計算機仿真的結(jié)果也證明了這種方法的有效性。 本論文還討論了矢量控制中用到的電流調(diào)制,磁鏈觀測的電流、電壓模型及其電壓模型的改進。我們用一

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