现代交流电机控制技术C9梯形波永磁同步电动机(无刷直流电动机)的控制技术课件.ppt
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1、第九章 梯形波永磁同步电动机(无刷直流电动机)的控制技术2022年7月23日5时46分 根据电机设计理论可知,使电机气隙磁通密度按梯形波分布的永磁无刷同步电动机可定义为“梯形波永磁无刷同步电动机”。又从工作原理和构成上看,梯形波永磁无刷同步电动机与直流电动机类似,仅仅是用电子换向代替了机械换向,因此在实际工程中习惯称为“无刷直流电动机”(Brushless DC Motor,缩写BLDM)。无刷直流电动机是一种新型机电一体化电机,它是电力电子技术、控制理论和电机技术相结合的产物。由于无刷直流电动机具有直流电动机的优越性能(控制性能好、调速范围宽、起动转矩大、低速性能好,运行平稳等),因而广泛应
2、用于工业、国防、航空航天、交通运输、家用电器等国民经济各个领域中,发展前景光明,市场广阔。内容概要l 无刷直流电动机的基本组成;l 无刷直流电动机的工作原理;l 无刷直流电动机与永磁同步电动机的比较;l 无刷直流电动机的运行控制特性;l 无刷直流电动机调速系统;l 无刷直流电动机无位置传感器控制。本章讲述:2022年年7月月23日日5时时46分分2022年7月23日5时46分9.1 无刷直流电动机无刷直流电动机的的基本组成组成 无刷直流电动机的构成如图9-1所示。图中PMS为三相永磁电动机,轴上装有一台磁极位置检测器BQ,由它发出转子磁极位置信号,经逻辑控制器DLC,产生控制信号,控制逆变器U
3、I工作。2022年7月23日5时46分图图9-1 无刷直流电动机组成原理图无刷直流电动机组成原理图2022年7月23日5时46分9.1.1 永磁梯形波同步电动机永磁梯形波同步电动机无刷直流电动机本体无刷直流电动机本体 构成无刷直流电动机的永磁同步电动机一般设计成永磁梯形波电机。所谓梯形波电动机是指电机的气隙磁通密度的波形为梯形波,如图9-2所示其平顶宽120 电角度(理想状态为 120电角度的矩形波,通常称作方波,实际电机中较接近于梯形波),与 120导通型三相逆变器相匹配,由逆变器向电机提供三相对称的,与电势同相位的梯形波电流。它与正弦波电动机相比,具有以下优点。2022年7月23日5时46
4、分图图9-2 电机气隙磁通密度分布为梯形波电机气隙磁通密度分布为梯形波2022年7月23日5时46分 (1)电机与电力电子控制电路结构简单,在电机中产生平顶波的磁场分布和平顶波的感应电势,比产生正弦分布的磁场和正弦变化的电势简单,同样,产生方波电压、方波电流的逆变器比产生正弦波电压、正弦波电流的逆变器简单的多,控制也方便。(2)工作可靠,梯形波电机的逆变器采用120导通型,逆变器同一个桥臂中不可能产生直通现象,工作可靠,尤其适用于高速运行。2022年7月23日5时46分 (3)转矩脉动小,三相对称,波宽 120的平顶波电势和电流,当相位相同时,转矩脉动小。(4)材料利用率高,出力大,在相同的材
5、料下,电机输出功率较正弦波大10.2%,同一个逆变器,控制方波电动机时比控制正弦波电动机时,逆变器的容量可增加15%,因在输出同一转矩条件之下,平顶波的波幅比正弦波的波幅小。(5)控制方法简单,磁场定向控制简化为磁极位置控制,电压频率协调控制简化为调压控制(频率自控)。2022年7月23日5时46分 电动机部分的结构和经典的交流永磁同步电动机相似,其定子上有多相绕组,转子上镶有永久磁铁。图9-3是内转子和外转子的无刷直流电动机本体的典型机械结构。a)b)图图9-3 无刷直流电动机本体典型机械结构无刷直流电动机本体典型机械结构(a)内转子无刷直流电动机内转子无刷直流电动机 (b)外转子无刷直外转
6、子无刷直流电动机流电动机2022年7月23日5时46分9.1.2 电力电子逆变器及工作方式 无刷直流电动机的电枢绕组与交流电机定子绕组相同,通常有星形绕组和三角形绕组两类。它们与逆变器相连接的主电路又有桥式和非桥式之分,其相数也有单相、两相、三相、四相、五相等,种类较多。2022年7月23日5时46分1.电力电子逆变器 (1)星形接法 星形连接如图9-4所示,其中图9-4(a)、(c)为星形桥式;图9-4(b)、(d)为星形非桥式。两相绕组亦可连接成星形和桥式接法,如图9-4(e)、(f)所示。2022年7月23日5时46分图图9-4 星形连接星形连接2022年7月23日5时46分 (2)三角
7、形接法 三角形连接绕组如图9-5所示,逆变器为桥式连接。图图9-5 三角形连接三角形连接2022年7月23日5时46分 2.工作方式 在无刷直流电动机中,三相应用最广。现以三相为例,说明其工作方式。三相星形桥式接法的工作方式如下。(1)两相导通三相六状态 图9-4(a)所示是三相桥式逆变器,A,B,C三个桥臂中,任何一个桥臂的上,下两管不能同时导通,若每次只有两相同时导通,即一个桥臂的上管(或下管)只与另一桥臂的下管(或上管)同时导通,则构成120电角导通型三相六状态工作方式,其导通规律和状态电压矢量见表9-1。2022年7月23日5时46分表表9-1 两相导通三相六状态导通规律两相导通三相六
8、状态导通规律和电压矢量和电压矢量2022年7月23日5时46分 (2)三相导通三相六状态 在图9-4(a)所示的桥式星形连接的逆变桥中,如果每次均有三只晶体管同时导通,则每支管导通的持续时间为1/2周期(相当于 电角度),亦构成三相六状态工作方式,其导通规律和状态电压矢量见表9-2.表表9-2 三相导通三相六状态导通规律和电压矢量三相导通三相六状态导通规律和电压矢量2022年7月23日5时46分 (3)两相、三相轮换导通三相十二状态 三相桥式星形连接逆变器,如果采用两相、三相轮换导通,就是依次轮换,有时两相同时导通,然后三相同时导通,再变成两相同时导通 每隔 电角,逆变桥晶体管之间就进行一次换
9、流,每只晶体管导通持续时间为5/12周期,相当于 电角度,便构成十二状态工作方式。其中每种状态持续1/12周期,其导通规律和状态电压矢量见表9-3。2022年7月23日5时46分表表9-3 两相、三相轮流导通规律和电压矢量两相、三相轮流导通规律和电压矢量2022年7月23日5时46分2022年7月23日5时46分图图9-6 A相电压波形相电压波形 150导通型逆变器的优点如下。(1)避免了180导通型逆变桥臂直通的危险。(2)避免了120导通型逆变桥任何时刻都有一相开路,容易引起过电压的危险。2022年7月23日5时46分9.1.3 转子位置传感器 转子磁极位置检测器又称转子位置传感器,它是检
10、测转子磁极与定子电枢绕组间的相对位置,并向逆变器发出控制信号的一种装置,其输出信号应与逆变器的工作模式相匹配。在三相桥式逆变器电路中,电机的转子磁极位置检测器输出信号为三个宽为180电角,相位互差120电角的矩形波;在三相零式(非桥式)逆变电路中,电机转子磁极位置检测器输出信号为三个宽度大于或等于120电角度,相位互差120电角的矩形波,波形的轴线应与相应的相电枢绕组中感应电势 波形的轴线在时间相位上一致。位置检测器的三个信号,在电机运行时不应消失,即使电机转速置零时,还应有信号输出。2022年7月23日5时46分 转子磁极位置检测器的主要技术指标是:输出信号的幅值、精度、响应速度,抗干扰能力
11、,体积质量和消耗功率,以及调整方便和工作的可靠性。常用的位置检测器分电磁感应式、光电式、霍尔开关式和接近开关式等,他们都由定子和转子两部分构成。这里只介绍前三种。2022年7月23日5时46分1)电磁感应式位置检测器 电磁感应式位置检测器又称差动变压器式位置检测器。其转子为一转盘,它是一块按电角为切成的扇形导磁圆盘,对于四极电机的位置检测器结构原理如图9-7(a)所示。其定子为三只开口的“E”形变压器,这三只变压器在空间相隔120电角,如图9-7(a)所示。在“E”形铁心的中心柱上绕有次级线圈,外侧两铁芯柱上绕有次级线圈。外侧两铁芯柱上绕有初级线圈,并由外加高频电源供电。当圆盘 电角度的突出部
12、分处在变压器两芯柱下时,磁导增大,磁阻变小,而另一侧芯柱下的磁阻不变。由于两侧磁路变为不对称,刺激绕组便有感应信号输出,当电机旋转时,位置检测器圆盘的突出部分依次扫过变压器A,B,C,于是就有三个相位相差120电角的高频感应信号输出,经滤波器整流后,便呈180电角宽的、三个相位互差120的矩形信号输出,经逻辑处理以后,向逆变器提供驱动信号。2022年7月23日5时46分 另一种电磁感应式位置检测器的定子是由带齿的磁环、高频激磁绕组和输出绕组组成。转子为扇形磁芯柱如图9-7(b)所示,目前常用的磁芯材料为锰锌铁氧体,其磁导率 ,品质因数 ,为软磁材料。150080Q 图图9-7 电磁电磁感应式位
13、置检感应式位置检测器测器2022年7月23日5时46分2)光电式位置检测器 光电式位置检测器也是由定子、转子组成的。其转子部分是一个按 电角度开有缺口的金属或非金属圆盘或杯形圆盘,其缺口数等于电机极对数;定子部分是由发光二极管和光敏三极管组合而成的。市场上已经有“”形光耦元件供应,常称槽光耦。每个槽光耦由一只发光二极管和光敏三极管组成,使用十分方便。槽的一侧是砷化镓发光二极管,通电时发出红外线;槽的另一侧为光敏三极管。由它组成的光电式位置检测器如图9-8所示。当圆盘的突出部分处在槽光耦的槽部时,光线被圆盘挡住,光敏三极管呈高阻态;当圆盘的缺口处在光耦的槽部时,光敏三极管接受红外线的照射,呈低阻
14、态。位置检测器的圆盘固定在电机转轴上,随电机转子旋转,圆盘的突出部分依次扫过光耦,通过电子变换电路,将光敏三极管高、低电阻转换成相对应的高、低电平信号输出。对于三相电机,位置检测器的定子部分有三只槽光耦,在空间相隔120电角度,发出相位互差120的三个信号,经逻辑处理后向逆变器提供驱动信号。2022年7月23日5时46分图图9-8 光电式位置检测器光电式位置检测器2022年7月23日5时46分3)霍尔开关式位置检测器 霍尔元件是一种最常用的磁敏元件,在霍尔开关元件的输入端通以控制电流。当霍尔元件受外磁场的作用时,其输出端便有电势信号输出;当没有外界磁场作用时,其输出端无电势信号。通常把霍尔元件
15、敷贴在定子电枢磁芯气隙表面,根据霍尔元件输出的信号便可判断转子磁极位置,将信号处理放大后便可驱动逆变器工作。2022年7月23日5时46分4)两相导通星形三相六状态的驱动信号 两相导通星形三相六状态工作的无刷直流电动机转子位置信号逻辑变换的波形和电路如图9-9所示。该电路具有电机正反转控制功能。图中 为转子位置检测器输出信号,电路的端点1,3,5,4,6,2分别与逆变桥功率管的驱动电路连接,提供驱动信号。显然,图中换相逻辑变换电路相当复杂,这里仅用于说明原理,随着集成电路技术的发展,目前已广泛使用EPROM、GAL等芯片编程,实现换向逻辑变换,简单可靠。2022年7月23日5时46分2022年
16、7月23日5时46分图图9-9 两相导通三相六状态(正反转两相导通三相六状态(正反转逻辑和控制电路)逻辑和控制电路)2022年7月23日5时46分9.2 无刷直流电动机的工作原理9.2.1 基本工作原理 无刷直流电动机的工作原理可用等效直流电动机模型来说明,它相当于带有三个换向片的直流电动机,电刷放在几何中心线上,如图9-10所示。直流电动机是电枢旋转,而无刷直流电动机是转子磁极旋转。由以上分析可和无刷直流电动机构成可以看出,无刷直流电动机就是自控变频同步电动机(无换向器电机)。因此,无刷直流电动机的基本工作原理等同自控变频同步电动机。以下分析无刷直流电动机的工作原理2022年7月23日5时4
17、6分图9-10 无刷直流电动机的直流电机模型2022年7月23日5时46分2022年7月23日5时46分2022年7月23日5时46分2022年7月23日5时46分2022年7月23日5时46分图图9-11 无刷直流电动机定、转子磁场无刷直流电动机定、转子磁场空间相对位置空间相对位置2022年7月23日5时46分 综上所述,无刷电流电动机借助转子位置检测器发出转子磁场位置信号,协调控制与电枢绕组相连的相应的功率开关元件,使其导通或截止依次馈电,从而产生步进式旋转的电枢磁场,驱动永磁转子旋转。随着转子的旋转,位置检测器不断地发出磁场位置信号,控制着电枢绕组的磁状态,使电枢磁场总是超前于永磁转子磁
18、场90左右电角度,产生最大的电磁转矩。2022年7月23日5时46分9.2.2 无刷直流电动机的换相原理 无刷直流电动机的换相控制,是根据位置传感器测量到的转子磁场位置,控制逆变器功率器件的导通与关断,以控制电机绕组的通电状态。无刷直流电动机通常为三相绕组结构,也有四相、五相结构的情况,但应用最广泛的为三相结构。三相绕组结构的无刷直流电动机,可以将三相绕组接为半桥Y形、三相桥Y形和三相桥 形结构,其中三相桥Y形是最常用的结构,为本章讨论的内容。2022年7月23日5时46分1 无刷直流电动机的换相控制 三相桥式Y形结构的无刷直流电动机,可以使用120导通型、180导通型和150导通型逆变器,不
19、同的逆变器使电动机的工作特性有所差异。(1)采用120导通型逆变器的电机特性 Y形接法的电动机采用120导通型逆变器,换相控制方法见表9-4,每个周期有6个换相状态,电动机在每个时刻有两相绕组通电,又称为两相通电方式。2022年7月23日5时46分表表9-4 120导通型逆变器换相控制方法导通型逆变器换相控制方法2022年7月23日5时46分2022年7月23日5时46分图图9-12 两相导通方式的两相导通方式的A相电压、电相电压、电流和反电势流和反电势2022年7月23日5时46分2022年7月23日5时46分图图9-13 两相导通方式下电机的等效电路两相导通方式下电机的等效电路2022年7
20、月23日5时46分 (2)采用 180导通型逆变器的电动机特性 无刷直流电动机采用180导通型逆变器控制,每个功率开关器件导通 180电角,两管相差60电角,每个瞬间有三个功率开关导通。Y形接法的电动机采用180导通型逆变器时,换相控制方法见表9-5,每个周期也有6个换相状态,电动机在每个时刻有三相绕组通电,因此又称为三相通电方式。2022年7月23日5时46分表表9-5 三相通电方式时逆变器换相控制方法三相通电方式时逆变器换相控制方法2022年7月23日5时46分 由180导通型的电压波形,得到A相绕组电压和反电势的关系如图9-14所示,电压从0相位施加。如果使用的是电流源逆变器,因能够直接
21、对母线电流 控制,得到相电流与反电势的波形图如图9-14所示。dI2022年7月23日5时46分图图9-14 三相通电方式相电压、相电流与反电势三相通电方式相电压、相电流与反电势2022年7月23日5时46分 根据表9-5所示换相控制逻辑,可以得到三相通电方式的等效电路有图9-15a和b所示的两种情况,或者两相绕组连接在电源正端,一相连接在电源地上,或者一相绕组连接在电源的正端,两相连接在电源地上,得到进一步的等效电路如图9-15b所示2022年7月23日5时46分图图9-15 三相通电方式下电机绕组的等效电路三相通电方式下电机绕组的等效电路2022年7月23日5时46分2022年7月23日5
22、时46分2022年7月23日5时46分(3)采用 150导通型逆变器的电机特性 当每个功率开关器件导通150电角,两管相差60电角。换相控制如表9-6所示,有12个换相状态,是换相控制中最复杂的一种。由表9-6可见,采用150导通型逆变器,的时间三相绕组通电,的时间两相绕组通电,称为二三相通电方式。2022年7月23日5时46分表表9-6 二三相通电方式时逆变器换相控制方法二三相通电方式时逆变器换相控制方法2022年7月23日5时46分2022年7月23日5时46分图图9-16 二三相通电方式相电压、相电流与反电势二三相通电方式相电压、相电流与反电势2022年7月23日5时46分2022年7月
23、23日5时46分图图9-17 三二通电方式电机绕组的等效电路三二通电方式电机绕组的等效电路2022年7月23日5时46分2022年7月23日5时46分9.3 无刷直流电动机与永磁同步电动机的比较无刷直流电动机与永磁同步电动机的比较 根据永磁电机气隙磁通密度分布规律的不同将永磁无刷同步电动机分为两大类:梯形波永磁同步电动机(常称无刷直流电动机,符号为BLDC)和正弦波永磁同步电动机(常简称为永磁同步电动机,符号为PMSM)。看上去,BLDC和PMSM的基本结构是相同的:它们的电动机都是永磁电动机,转子由永磁体组成基本结构,定子安放有多相交流绕组;都是由永久磁铁(PM)转子和定子的交流电流相互作用
24、产生电机的转矩;在绕组中的驱动电流必须与转子位置反馈同步。转子位置反馈信号可以来自转子位置传感器,或者像在一些无传感器控制方式那样通过检测电机相绕组的反电动势(EMF)等方法得到。虽然在永磁同步电动机和无刷直流电动机的基本结构相同,但它们在实际的设计细节上的不同是由它们是如何驱动决定的。2022年7月23日5时46分 这两种电机的主要区别在于它们的驱动器电流驱动方式不同:无刷直流电动机是梯形波电流驱动,而PMSM是一种正弦波电流驱动,这意味着这两种电动机有不同的运行特性和设计要求。因此,两者在电动机的气隙磁场波形、反电动势波形、驱动电流波形、转子位置传感器,以及驱动器中的电流环电路结构、速度反
25、馈信息的获得和控制算法等方面都有明显的区别,它们的转矩产生原理也有很大不同。2022年7月23日5时46分9.3.1 无刷直流电动机和永磁同步电动机的转矩产生原理比较 图9-18给出理想情况下,两种电流驱动模式的磁通密度分布、相反电动势、相电流和电磁转矩波形。无刷直流电动机(BLDC)采用梯形波电流驱动模式。对于常见的三相桥式6状态工作方式,在 360电气角)的一个电气周期时间内,可均分为六个区间,或者说,三相绕组导通状态分为六个状态。三相绕组端A、B、C连接到由六个大功率开关器件组成的三相桥式逆变器三个桥臂上。绕组为接法时,这六个状态中任一个状态都有两个绕组串联导电,一相为正向导通,一相为反
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