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[導讀]隨著電力電子技術、計算機技術和新型永磁材料的不斷發(fā)展,為提出一種利用電子換向原理實現(xiàn)永磁無刷電動機控制創(chuàng)造了條件。特別是近幾年推出的數(shù)字信號處理器(DSP)芯片,解決了原來微處理器結構復雜,單片微處理速度達不到實時系統(tǒng)控制的要求,為無刷電動機的復雜算法提供了軟硬件基礎。

0 引 言

眾所周知,直流電動機調(diào)速性能好,但存在機械換向裝置易造成換向火花、電磁干擾及需要定期維護等不足;同步電動機效率高,功率因數(shù)可調(diào),但存在啟動困難,重載時易振蕩失步等問題。

隨著電力電子技術、計算機技術和新型永磁材料的不斷發(fā)展,為提出一種利用電子換向原理實現(xiàn)永磁無刷電動機控制創(chuàng)造了條件。特別是近幾年推出的數(shù)字信號處理器(DSP)芯片,解決了原來微處理器結構復雜,單片微處理速度達不到實時系統(tǒng)控制的要求,為無刷電動機的復雜算法提供了軟硬件基礎。

1 系統(tǒng)結構和工作原理

無刷電動機屬于一種自控同步電動機,它主要由DSP電機專用高速處理器芯片、轉子位置傳感器、邏輯驅動電路、功率電子開關、電流和電壓檢測等裝置組成。DSP控制的無刷電動機系統(tǒng)結構如圖1所示。其中,無刷電動機定子繞組為星形接法;DSP控制芯片ADMCF328驅動專用集成芯片IR2130;逆變橋采用三相橋式電路;轉子位置檢測器利用霍爾元件檢測,并利用位置信號估算轉子的轉速,以實現(xiàn)轉速閉環(huán)控制。

無刷電動機的轉子采用永磁體,產(chǎn)生直軸位置的勵磁磁場,定子為電樞繞組,通過功率控制器控制各相繞組的通斷狀態(tài)而產(chǎn)生旋轉磁場。設計無刷電動機控制系統(tǒng)設計的關鍵是如果選擇轉子位置檢測器,當電動機定子電樞系統(tǒng)直接由轉子轉速控制。當電動機速度降低時,位置檢測器的輸出信號頻率也降低,電樞電流頻率及其旋轉磁場的速度也隨之降低,但若使電樞磁場與勵磁磁場的相對位置仍保持不變,則電動機就不會失步。同時,由無刷電動機調(diào)速特性可知,調(diào)節(jié)直流電壓Ud的大小,可以改變電動機的轉速性能,這與有刷直流電動機有相似的機械特性。

2 控制系統(tǒng)硬件設計

2.1 控制系統(tǒng)設計

電動機控制系統(tǒng)采用速度外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)的雙閉環(huán)控制,兩個反饋環(huán)節(jié)的調(diào)節(jié)器都采用PID數(shù)字調(diào)節(jié)器,如圖2所示。計算電動機轉子轉速的目的是為了實現(xiàn)轉速調(diào)節(jié)和計算出電樞電流的指令值。在直流母線上采集電流調(diào)節(jié)器的采樣信號,采樣信號與前端值比較計算后輸出給PWM同步調(diào)節(jié)器。電流調(diào)節(jié)器、速度調(diào)節(jié)器的計算除了調(diào)節(jié)器設定的PID參數(shù)KP,kI和kD外,還要設定PWM周期參數(shù)等。

2.2 DSP控制板

DSP控制板由ADI公司生產(chǎn)的專用DSP芯片ADMCF328、硬件控制與恢復電路等組成。ADM-CF、328芯片具有強大、快速的處理能力,主要完成控制算法的處理、PWM輸出、模/數(shù)轉換、與上位機通信和輸出顯示等功能。

該芯片只有28個外部引腳,縮小了控制板尺寸,提高了系統(tǒng)的可靠性,而且具有價格低等優(yōu)點。芯片的內(nèi)部集成了一個具有反向功能的5倍放大器,用于精確的電流采樣,實現(xiàn)電流的閉環(huán)控制。芯片與IR2130驅動電路、轉子位置檢測器、鍵盤和計算機等外設備連接,可實現(xiàn)無刷電動機的實時控制和運行監(jiān)視。

2.3 轉子位置檢測器

轉子位置檢測器是無刷電動機的重要組成部分,常用的轉子位置檢測器有電磁感應式、光電式、霍爾開關式和接近開關式。高性能的無刷電機位置檢測器、磁電碼盤和旋轉變壓器式,可根據(jù)實際控制系統(tǒng)的要求予以選擇。

該系統(tǒng)選用霍爾開關式轉子位置檢測器,具有性價比高的特點。它的工作原理是:在霍爾元件的輸入端通入控制電流,當霍爾元件受到外磁場作用時,輸出端便有了信號輸出,根據(jù)霍爾元件的控制信號便可判斷轉子磁極的位置。同時利用定時器確定相鄰兩次霍爾位置狀態(tài)變化所需的時間,就可以估算出轉子的實際轉數(shù)和轉向。

3 控制系統(tǒng)軟件設計

控制系統(tǒng)軟件設計與上述硬件電路密切相關。軟件程序設計主要包括主程序和中斷服務子程序。主程序主要完成ADFVCF328的初始化、變量與常量參數(shù)的設置等。主程序實際上是進入一個查詢過程,程序不斷查詢電壓狀態(tài)、電流狀態(tài),更新標志并調(diào)入換相服務子程序,給電動機相應的定子繞組通電。中斷服務子程序主要完成ADC轉換,測量電機定子電流、直流電壓、PID數(shù)字比較運算,確定PWM占空比、PMW周期中斷,計算及更新PWM寄存器的值。軟件程序設計還要考慮轉子位置傳感器、霍爾元件信號接口的初始化及功能設計、PID數(shù)字反饋系統(tǒng)的參數(shù)設定等。

由于ADMCF328芯片數(shù)字PIO口以串口多路復用,因此選擇引腳時要特別注意。圖3給出了無刷電動機控制系統(tǒng)中部分主程序和中斷服務子程序的軟件程序框圖。

DSP芯片軟件編程一般分為兩部分:首先用匯編語言或C語言編寫DSP程序編譯、匯編并鏈接成為可執(zhí)行的DSP程序;然后利用代碼調(diào)試工具對生成的可執(zhí)行的:DSP程序進行系統(tǒng)調(diào)試。該控制系統(tǒng)可以根據(jù)軟件程序框圖編寫DSP程序代碼清單。

4 結 語

利用數(shù)字信號處理器(DSP)電機專用高速芯片ADMCF328、轉子位置傳感器、專用集成芯片IR2130、功率電子開關、電流和電壓檢測裝置等設計的無刷電動機控制系統(tǒng),具有效率高,功率因數(shù)可調(diào),啟動方便和重載時不失步等優(yōu)點。無刷電動機選用新型永磁材料和DSP電機專用高速處理器芯片,解決了原來微處理器結構復雜,單片微處理器速度達不到實時系統(tǒng)控制要求的不足。用Matlab/Simulink軟件對無刷電動控制系統(tǒng)搭建了仿真模型。仿真輸出的轉矩、轉速和電流波形及數(shù)據(jù)證明,該控制系統(tǒng)速度調(diào)節(jié)性能好,擾動作用下運行穩(wěn)定,系統(tǒng)的動態(tài)性能優(yōu)良。

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