• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于Buck—Boost的無刷直流電機換相轉(zhuǎn)矩脈動抑制研究

    2016-04-12 00:00:00陳德靖侯劉立達溫建飛高日云
    現(xiàn)代電子技術(shù) 2016年20期

    摘 要: 針對永磁無刷直流電機存在的傳統(tǒng)換相時轉(zhuǎn)矩脈動大的問題,提出基于Buck?Boost 變換器抑制無刷直流電機換相轉(zhuǎn)矩脈動的方法。首先分析換相轉(zhuǎn)矩脈動產(chǎn)生的原因,然后給出了在電機三相逆變器前加Buck?Boost 變換器的拓撲電路圖及調(diào)整直流母線電壓的原理,從而達到換相的關(guān)斷相與開通相的電流變化速率相同、抑制換相轉(zhuǎn)矩的目的。通過Simulink進行仿真,仿真結(jié)果表明,該方法能夠有效抑制永磁無刷直流電機換相轉(zhuǎn)矩脈動。

    關(guān)鍵詞: 無刷直流電機; 換相轉(zhuǎn)矩脈動; Buck?Boost; 占空比

    中圖分類號: TN911?34; TM301 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2016)20?0167?04

    Abstract: To reduce the high commutation torque ripple of the permanent?magnet brushless DC motor (BLDCM), the method based on Buck?Boost converter to suppress commutation torque ripple of BLDCM is proposed. The cause of producing commutation torque ripple is analyzed. The topology circuit diagram for adding a Buck?Boost converter in front of the motor′s three?phase inverter and the principles for adjusting the DC bus voltage are given, so as to achieve the purposes of same current change rate of opening phase and closing phase, and suppression of the commutation torque. The simulation results show that the method can suppress the commutation torque ripple of the permanent?magnet brushless DC motor effectively.

    Keywords: brushless DC motor; commutation torque ripple; Buck?Boost; duty cycle

    0 引 言

    永磁無刷直流電機(BLDCM)由于結(jié)構(gòu)簡單、功率密度高、控制方法簡單等顯著優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于航天航空、軍事、工業(yè)、民用電器等各個方面。BLDCM的結(jié)構(gòu)決定了內(nèi)部氣隙磁密沿空間呈梯形波分布,定子繞組感應(yīng)電勢波形為梯形,理想換相時相電流為矩形波。由于電機定子齒槽對磁場分布影響,繞組存在電感使電流換相時繞組電流不能突變,導(dǎo)致電機在換相時產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩脈動,這也是BLDCM相比于永磁同步電機(PMSM)的一個弱點,因此BLDCM往往被用于對轉(zhuǎn)矩脈動要求不太高的調(diào)速系統(tǒng)中。人們一直在研究抑制BLDCM轉(zhuǎn)矩脈動的方法,期望減小換相轉(zhuǎn)矩脈動使其得到更廣泛的應(yīng)用。為此,眾多文獻都對永磁無刷直流電機換相轉(zhuǎn)矩脈動的抑制進行了大量的研究,文獻[1?2]都采用換相電流預(yù)測且輔以PWM 調(diào)制的方法,控制開通相的電流上升斜率和關(guān)斷相的電流下降斜率相等,從而減小換相轉(zhuǎn)矩脈動的。文獻[3]通過在每兩拍之間插入一小段緩沖區(qū),使切入電流提前切入,要切出的電流延遲切出,并通過選取合適的PWM占空比以減小換相轉(zhuǎn)矩脈動。文獻[4?6]均基于不同的PWM調(diào)制算法,使開通相和關(guān)斷相的電流變化斜率相等,保證非換相相電流恒定,但以上方法通常都會造成換相時間的延長。文獻[7?9]采用了前置BUCK、準Z源網(wǎng)絡(luò)、雙向Buck?Boost變換器電路,通過調(diào)節(jié)直流母線電壓的方式減小轉(zhuǎn)矩脈動。本文針對無刷直流電機的轉(zhuǎn)矩脈動問題,在驅(qū)動三相逆變橋的輸入端加前級 Buck?Boost 變換器,應(yīng)用時根據(jù)轉(zhuǎn)速變化情況選擇直流Buck?Boost 變換器輸出或是電壓源輸出采用PWM調(diào)制方式進行調(diào)速控制。通過Matlab/Simulink對該方法進行仿真,仿真結(jié)果驗證了該方法的可行性。

    1 BLDCM轉(zhuǎn)矩脈動產(chǎn)生原因

    [ea]隨時間變化公式為[deadt=-6VPωrπ],因為[ea]的變化無法控制,若想得到[dTedt=0],則必須有[ia=diadt=0],[dibdt=dicdt];但由于實際換相中由于二極管續(xù)流作用,非導(dǎo)通相出現(xiàn)電流拖尾現(xiàn)象。文獻[10]指出,拖尾現(xiàn)象不僅使輸出功率增大,而且會引起電機轉(zhuǎn)矩脈動。

    Carlson在文獻[11]中有如下結(jié)論(假設(shè)從A相換到B相過程中):在低速運行時,[Udc<4Em],[ia]下降的速度比[ib]上升的慢;在高速運行時,[Udc>4Em],[ia]下降的速度比[ib]上升的快;當(dāng)[Udc=4Em]時,[ia]下降的速度恰好等于[ib]上升的速度,即兩相電流變化速率相等且方向相反,此時換相轉(zhuǎn)矩脈動最小。由此可知,保持直流側(cè)電壓[Udc=4Em]不變時,轉(zhuǎn)矩脈動最小。反電動勢正比于轉(zhuǎn)子角速度,即[Em=Keωr],其中[Ke]為電勢常數(shù),[ωr]為轉(zhuǎn)子電角速度。[Udc]通常保持不變,但當(dāng)電機速度發(fā)生變化時,反電動勢[Em]隨之改變,因此很難確保[Udc=4Em]。

    2 抑制轉(zhuǎn)矩脈動策略

    在無刷直流電機調(diào)速系統(tǒng)中,通常使用調(diào)節(jié)PWM波的占空比的方式進行調(diào)速,其硬件結(jié)構(gòu)簡單,軟件實現(xiàn)成熟,但工作頻率有上限,且在高速時有局限;變母線電壓策略雖然硬件復(fù)雜,但大大降低了逆變器開關(guān)管的通斷次數(shù),在高速運轉(zhuǎn)時有優(yōu)勢,且穩(wěn)定性更好。傳統(tǒng)的變換器拓撲結(jié)構(gòu)為電流控制,電動機產(chǎn)生的反電動勢不能超過電機母線的60%~80%,Buck?Boost變換器為升降壓式變換器,可將電機直流母線電壓調(diào)節(jié)范圍擴大為電源電壓的0~2倍。

    2.1 Buck?Boost變換器控制原理

    基于Buck?Boost變換器調(diào)制直流母線電壓的電路拓撲圖如圖2 所示。

    在該拓撲中,三相逆變器前側(cè)并聯(lián)了一個Buck?Boost直流變換器及開關(guān)器件,形成了可選擇直接導(dǎo)通三相逆變器或是經(jīng)過Buck?Boost直流變換器再導(dǎo)通的兩種方式。根據(jù)無刷直流電機內(nèi)部的霍爾信號獲得換相時刻,在換相前判斷[K1]和[K2]的通斷,根據(jù)實際情況通過合理的開關(guān)通、斷及通斷時間的控制來達到有效抑制轉(zhuǎn)矩脈動的目的。[K1]閉合[K2]斷開時,選擇電源電壓作為三相逆變器的電源;[K1]斷開[K2]閉合時,選擇Buck?Boost直流變換器輸出電壓作為三相逆變器的電源。Buck?Boost變換器輸出電壓極性與輸入電壓相反, MOSFET開關(guān)管[Q]采用PWM控制方式,占空比為[D]。當(dāng)[Q]導(dǎo)通時,電源電壓[US]到了電感[L]兩側(cè),電感開始儲能,二極管截止,負載由電容[C]供電;當(dāng)[Q]關(guān)斷時,二極管導(dǎo)通,電感能量向負載和電容[C]轉(zhuǎn)移。穩(wěn)態(tài)工作時,[Q]導(dǎo)通期間電感電流的增長量等于[Q]關(guān)斷期間的減小量,則當(dāng)[K1]斷開[K2]閉合時,Buck?Boost直流變換器的輸入電源電壓與輸出端電壓可推導(dǎo)出關(guān)系式如下:

    2.2 基于Buck?Boost調(diào)制母線電壓

    由于Buck?Boost變換器電路中有儲能元件電容和電感,充放電時間取決于時間常數(shù),當(dāng)速度變化明顯時,響應(yīng)速度低于PWM調(diào)速。無刷直流電機的調(diào)速系統(tǒng)常常在給定速度參量的基礎(chǔ)上,使電機跟隨給定值進行控制,為了良好跟隨性能,通常采用閉環(huán)控制方式。在系統(tǒng)設(shè)定閾值[eΔ],當(dāng)給定轉(zhuǎn)速與電機轉(zhuǎn)速的誤差[eeΔ]時,切換成PWM調(diào)速方式。此時無刷直流電機的調(diào)速系統(tǒng)流程圖如圖3所示。

    3 仿真實驗結(jié)果

    在Matlab/Simulink 環(huán)境下,搭建基于Buck?Boost變換器的無刷直流電機驅(qū)動部分仿真系統(tǒng),三相無刷直流電機仿真模型的參數(shù)如下:額定電壓[UN=48 V];額定轉(zhuǎn)速[nN=1 500 r/min];額定轉(zhuǎn)矩[TN=0.5 N?m];相電阻[R=0.36 Ω];電樞電感[L=0.16 mH];轉(zhuǎn)動慣量[J=0.000 6 kg?m2];極對數(shù)[p=2]。仿真系統(tǒng)速度環(huán)采用PI控制算法,比例系數(shù)取10,積分系數(shù)取0.8。為驗證基于Buck?Boost變換器調(diào)制直流母線的電壓以削弱換相轉(zhuǎn)矩脈動的有效性,分別對傳統(tǒng)控制模型和基于Buck?Boost調(diào)制時模型進行了仿真,實驗轉(zhuǎn)速為[1 500 r/min]。實驗仿真圖如圖4~圖7所示。

    從上述仿真可以看到,采用Buck?Boost變換器調(diào)制直流母線電壓的方法對于減小換相時轉(zhuǎn)矩脈動有顯著地效果,從圖4、圖5可知,傳統(tǒng)控制模型換相時關(guān)斷相與開通相電流變化速率不同,而基于Buck?Boost調(diào)制換相電流的開通相和關(guān)斷相電流變換率趨于相同,從而減小了換相轉(zhuǎn)矩脈動。由圖6、圖7可知,基于Buck?Boost調(diào)制時轉(zhuǎn)矩脈動確實明顯小于傳統(tǒng)控制模型的轉(zhuǎn)矩脈動。

    4 結(jié) 語

    本文介紹了基于Buck?Boost變換器調(diào)制無刷直流電機直流母線電壓抑制換相電磁轉(zhuǎn)矩脈動的方法。分析了該方法的調(diào)制原理及方法,仿真結(jié)果驗證了采用調(diào)制直流母線電壓方法及抑制電磁轉(zhuǎn)矩的有效性。

    參考文獻

    [1] 韋鯤,林平,張仲超.無刷直流電機換相轉(zhuǎn)矩脈動的電流預(yù)測控制[J].浙江大學(xué)學(xué)報,2006,40(1):171?175.

    [2] 王曉遠,傅濤,王曉光.基于電流預(yù)測控制的無刷直流電動機換相轉(zhuǎn)矩脈動抑制[J].電工技術(shù)學(xué)報,2015,30(11):22?29.

    [3] 張有全,崔巍,廖憬.無刷直流電動機換相轉(zhuǎn)矩脈動抑制新策略[J].微特電機,2013,41(10):12?15.

    [4] 王大方,卜德明,朱成,等.一種減小無刷直流電機換相轉(zhuǎn)矩脈動的調(diào)制方法[J].電工技術(shù)學(xué)報,2014,29(5):160?166.

    [5] 李自成,程善美,蔡凱,等.減小無刷直流電機轉(zhuǎn)矩脈動的PWM 新方式[J].華中科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2009,37(11):1?4.

    [6] 石堅,李鐵才.一種消除無刷直流電動機換相轉(zhuǎn)矩脈動的PWM調(diào)制策略[J].中國電機工程學(xué)報,2012,32(24):110?116.

    [7] ZHANG Xiaofeng, LU Zhengyu. A new BLDC motor drives method based on Buck converter for torque ripple reduction [C]// Proceedings of 2006 CES/IEEE 5th International Power Electronics and Motion Control Conference. [S.l.]: IEEE, 2006: 1?4.

    [8] 夏鯤,朱琳玲,曾彥能,等.基于準Z源網(wǎng)絡(luò)的永磁無刷直流電機換相轉(zhuǎn)矩脈動抑制方法[J].中國電機工程學(xué)報,2015,35(4):971?978.

    [9] 闞志忠,張海存.基于雙向Buck?Boost的無刷直流電動機轉(zhuǎn)矩脈動抑制[J].微特電機,2010,38(1):40?44.

    [10] 李金飛,秦海鴻,陳志輝,等.無刷直流電動機非導(dǎo)通相電流拖尾的研究[J].電力電子技術(shù),2009,43(1):22?24.

    [11] CARLSON R, LAJOIE?MAZENC M, FAGUNDES J C D S. Analysis of torque ripple due to phase commutation in brushless DC machines [J]. IEEE transactions on industry application, 1992, 28(3): 632?638.

    [12] 錢雙杰,簡獻忠.基于新型Z源網(wǎng)絡(luò)的無刷直流電機建模仿真[J].計算機仿真,2015,32(5):247?251.

    [13] 郭保忠,張牧,陽娜.AFPM電機BUCK控制仿真的轉(zhuǎn)矩脈動分析[J].計算機仿真,2015,32(7):222?225.

    苏尼特左旗| 屏边| 道真| 房山区| 小金县| 井研县| 赤水市| 锦屏县| 洱源县| 兴仁县| 东平县| 蒲江县| 荔浦县| 商水县| 商洛市| 北碚区| 蒙阴县| 徐州市| 淮滨县| 梁河县| 湛江市| 米林县| 乌拉特前旗| 芮城县| 军事| 南部县| 商河县| 黑河市| 大埔区| 延长县| 山东省| 元阳县| 怀远县| 西吉县| 胶南市| 丹棱县| 精河县| 七台河市| 甘孜县| 喀喇| 辽源市|