無位置傳感器的直流無刷電機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
2.4電機(jī)的啟動(dòng)方案
本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/276394.htm由于直流無刷電機(jī)在靜止及低速運(yùn)行時(shí)難以正確檢測反電勢信號(hào),因此必須解決電機(jī)在靜止?fàn)顟B(tài)下啟動(dòng)的問題。以往曾有多種啟動(dòng)方法,但有的要增加復(fù)雜的啟動(dòng)電路,有的則要與電機(jī)特性聯(lián)系密切,,實(shí)現(xiàn)起來難度較大、且可靠性較低。
本系統(tǒng)采用三段式的方法單純利用軟件來實(shí)現(xiàn)電機(jī)啟動(dòng),將電機(jī)的啟動(dòng)過程分為預(yù)定位、強(qiáng)制運(yùn)行與同步切換三個(gè)階段。在電機(jī)靜止時(shí),轉(zhuǎn)子的初始位置未知,需要給設(shè)定的兩相電樞繞組通以短暫的電流,使轉(zhuǎn)子磁極穩(wěn)定在這兩相繞組合成磁場的軸線上,以此作為轉(zhuǎn)子磁極初始位置(即預(yù)定位)。然后按定、轉(zhuǎn)子磁極間正確的空間相位關(guān)系使相應(yīng)的功率器件導(dǎo)通,并以固定的時(shí)間進(jìn)行模式切換,在這段時(shí)間內(nèi)反電勢幅值較小,不宜進(jìn)行過零檢測。
3實(shí)驗(yàn)結(jié)果
將前述控制方案應(yīng)用在直流變頻空調(diào)壓縮機(jī)系統(tǒng)上進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,電機(jī)極對(duì)數(shù)為2,PWM載波頻率設(shè)為5kHz,最大輸出功率為2kW,調(diào)速范圍為15~~110Hz.實(shí)驗(yàn)證明,該系統(tǒng)啟動(dòng)平穩(wěn),調(diào)速控制系統(tǒng)實(shí)時(shí)性好,具有良好的控制性能。圖5是無刷直流電機(jī)三相電壓的波形,圖6是無刷直流電機(jī)三相電流的波形,從波形圖中可以看出,輸出波形具有較高的質(zhì)量,從而表明該系統(tǒng)采用的控制策略和算法的可行性和和實(shí)用性。
圖5三相電壓波形
圖6三相電流波形
4結(jié)語
直流無刷電機(jī)具有效率高、功率密度大、功率因數(shù)高、體積小、控制精度高等優(yōu)點(diǎn),其應(yīng)用范圍非常廣泛。直流無刷電機(jī)的控制技術(shù)正在從傳統(tǒng)的有位置傳感器的閉環(huán)PID控制過渡到無位置傳感器的智能控制,其調(diào)速范圍、轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)、系統(tǒng)魯棒性等性能都在不斷提高。
在充分利用了TMS320LF240x的強(qiáng)大實(shí)時(shí)計(jì)算能力和片內(nèi)豐富的集成器件的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了基于DSP的無位置傳感器直流無刷電機(jī)的控制方案,并給出了控制系統(tǒng)的軟、硬件結(jié)構(gòu)。該控制系統(tǒng)具有良好的控制性能和調(diào)速性能,可以獲得較好的動(dòng)態(tài)特性和較高的穩(wěn)態(tài)精度,運(yùn)行效率高,抗干擾能力強(qiáng),具有較高的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
dc相關(guān)文章:dc是什么
pwm相關(guān)文章:pwm是什么
傳感器相關(guān)文章:傳感器工作原理
霍爾傳感器相關(guān)文章:霍爾傳感器工作原理
風(fēng)速傳感器相關(guān)文章:風(fēng)速傳感器原理 霍爾傳感器相關(guān)文章:霍爾傳感器原理 加速度計(jì)相關(guān)文章:加速度計(jì)原理 矢量控制相關(guān)文章:矢量控制原理
評(píng)論