交流电动机驱动及其控制课件.ppt
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- 关 键 词:
- 交流电动机 驱动 及其 控制 课件
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1、第第5章章 伺服控制系统设计伺服控制系统设计 5.4 交流电动机驱动及其控制交流电动机驱动及其控制5.4.1 交流伺服电机特点及其调速方法交流伺服电机特点及其调速方法 5.4.2 变频器调速装置(变频器调速装置(VFD)5.4.3 交流伺服系统组成交流伺服系统组成5.4.4 交流伺服电机的矢量控制及应用实例交流伺服电机的矢量控制及应用实例第第5章章 伺服控制系统设计伺服控制系统设计 5.4.1 交流伺服电机特点及其调速方法交流伺服电机特点及其调速方法 直流伺服电机具有电刷和整流子,尺寸较大且必须经常维修,使用环境也受到一定影响,特别是其容量较小,受换向器限制,很多特性参数随速度而变化,因而限制
2、了直流伺服电机向高转速、大容量发展。交流伺服电机采用了全封闭无刷结构,以适应实际生产环境,不需要定期检查和维修。其定子省去了铸件壳体,结构紧凑、外形小、重量轻(只有同类直流电机的7590)。定子铁芯较一般电机开槽多且深,绕组绕在定子铁芯上,绝缘可靠,磁场均匀。可对定子铁芯直接冷却,散热效果好,因而传给机械部分的热量小,提高了整个系统的可靠性。转子采用具有第第5章章 伺服控制系统设计伺服控制系统设计 精密磁极形状的永久磁铁,因而可实现高转矩惯量比,动态响应好,运行平稳。因此交流伺服电机以其高性能、大容量日益受到广泛的重视和应用。但是交流电机的控制性能没有直流电机的好,也正是由于这一点,交流伺服系
3、统的发展历史没有直流伺服系统早,在过去较长的一段时间远没有直流伺服系统应用广泛。随着电子学和电子技术的发展,特别是集成电路和计算机控制技术的发展,交流伺服的发展极为迅速,已进入与直流伺服相媲美、相竞争的时代,并有取而代之的趋势。第第5章章 伺服控制系统设计伺服控制系统设计 交流电机的转速公式:)1(60spfn00nnns 式中,f定子电源频率,s转差率;p极对数,n0同步转速。根据上式,可得到不同的交流电机调速的方法:(1)转子绕组串联电阻改变转差率,这种方法调速机械特性很软,低速运行时电阻损耗很大。第第5章章 伺服控制系统设计伺服控制系统设计 (2)改变定子电压来改变转差率,这种方法损耗也
4、很大。(3)改变极对数来改变转速,这种方法调速是有级的,而且调速范围窄。(4)改变定子供电频率,可以平滑地改变电机的同步转速,这种方法最为理想,称又交流变频调速交流变频调速,其装置叫变频器调速装置变频器调速装置(VFD)。目前高性能的交流调速系统大都采用变频调速方法来改变电机转速。为了保持在调速时电机的最大转矩不变,需要维持磁通恒定,这时就需要定子供电电压做相应调节。因此,对交流电机供电的变频器一般都要求兼有调频调压两种功能。第第5章章 伺服控制系统设计伺服控制系统设计 5.4.2 变频器调速装置(变频器调速装置(VFD)一一.晶闸管变频器的工作原理晶闸管变频器的工作原理 图5-36所示为交直
5、交变频器的主电路,它由整流器整流器、中间滤波环节中间滤波环节及逆变器逆变器三部分组成。整流器整流器为晶闸管三相桥式电路,它的作用是将恒压恒频交流电变换为直流电,然后再用作逆变器的直流供电电源。逆变器逆变器也是晶闸管三相桥式电路,但它的作用与整流器相反,它是将直流电变换调制为可调频率的交流电,是变频器的主要组成部分。中间滤波环节中间滤波环节由电容器、电抗器组成,它的作用是对整流后的电压或电流进行滤波。第第5章章 伺服控制系统设计伺服控制系统设计 负载整 流逆 变图5-36 交直交变频电路结构图(a)第第5章章 伺服控制系统设计伺服控制系统设计 图5-36 交直交变频电路结构图(b)第第5章章 伺
6、服控制系统设计伺服控制系统设计 V0R0M3图5-36 交直交变频电路结构图(c)第第5章章 伺服控制系统设计伺服控制系统设计 二二.脉宽调制方法(脉宽调制方法(PWD)逆变器是变频调速系统的核心。图5-37为三相桥式逆变器的原理电路图,它采用电力晶体管GTR作开关元件(也可以用其他开关元件)。负载为三相对称电阻负载。由各开关管的基极驱动信号分别整制各开关管的通断。基极驱动信号在电路中一般常以载频信号uc与参考信号ur相比较产生,这里uc采用单极性等腰三角形波形,而ur采用直流电压。在uc和ur波形相交处发出调制信号,部分脉冲调制波形如图5-38所示,那是经过三相对称倒相后a、b两点的相位波形
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