无刷直流电动机高性能驱动控制技术研究

无刷直流电动机高性能驱动控制技术研究

论文摘要

本文以无刷直流电动机驱动控制方法为研究对象,以改善工作性能和扩大应用范围为目的,以能够在产品中直接应用为目标,从高速实现、转矩脉动抑制、最佳换相控制和无位置传感器控制四个方向对无刷直流电动机驱动控制方法进行了研究。高速实现方面,通过定性分析和定量计算,研究了有限的工作频率对无刷直流电动机运行的影响。结论表明在传统三相PWM控制方法中采用的开关频率或在变母线电压六拍控制方法中采用的软件系统扫描频率,对电动机的运行会产生滞后换相的问题;并且随着电动机转速的提高,每一拍内所包含的工作周期个数越来越少,由滞后换相而产生的电流波动会使电动机的运行越来越差。为了给高速无刷直流电动机驱动器的设计提供参考,将滞后换相对绕组电流波动的影响制作到一个表中,开关频率或系统扫描频率的值可以根据性能指标通过查表比较选取。所提出结论的正确性在反作用飞轮调速系统和高速储能飞轮充放电系统中进行了验证。转矩脉动抑制方面,在详细分析换相转矩脉动产生原因的基础上,提出了一种理论上新型的“三区间调制法”。该方法通过三相绕组电压的配合调制,使换相过程中关断相电流的下降速度和导通相电流的上升速度在每个PWM周期内保持相等,从原理上消除了换相转矩脉动;该方法还可以通过采用不同的区间比例组合,使换相过程的持续时间根据实际应用要求进行调节。所提出方法简单并能够较大程度的改善电动机性能,非常适合在实际产品中广泛普及。针对如何具体实现三区间调制法的问题,提出了一种在全速段范围内以最短换相时间消减换相转矩脉动的方法和另外一种适用于低速应用的五段式实现三区间调制法的PWM调制方法。最终使用一台通用无刷直流电动机调速系统对所提出方法进行了实验验证,取得了良好的效果。最佳换相控制方面,在分析了最佳换相点选取原则的基础上,通过数学推导建立了超前换相角和PWM占空比、母线电压、负载电流的关系表达式;并提出一种在恒转矩负载下适用于变母线电压六拍控制结构的新型低转矩波动超前换相控制方法。该方法通过在每两拍之间插入一小段缓冲区来实现,该缓冲区使下一拍将要切入的电流提前切入,同时使当前拍将要切出的电流延迟切出。通过确定缓冲区的起始位置,即超前换相角的大小,保证每一拍所对应的相电流的中心和反电动势的中心重合,实现最佳换相;方法中转矩脉动的减小通过选取缓冲区内关断相PWM调制的占空比实现。所提出方法实现简单,只需根据额定负载大小将霍尔器件超前放置一个固定的角度即可在全速段实现最佳换相控制。最终通过风扇电机验证了超前换相的必要性;通过通用无刷直流电动机验证了所提出改进型变母线电压六拍控制方法的有效性。无位置传感器控制方面,为了解决传统Y型绕组连接无刷直流电动机的无位置传感器控制方法由于受到中性点电压的干扰,既不能在低转速段准确检测到反电动势过零点信息,又不容易在高转速段捕获反电动势真实值的问题,将三相H桥结构应用到高速无刷直流电动机的无位置传感器控制中,使三相绕组中参与导通的两相并联进行供电,同时使未导通相切出电路以进行反电动势过零点检测。由于是绕组并联,每一相利用全部母线电压产生电流;由于未导通相完全切出电路,位置信号检测精度提高。最终将所提出方法分别在小电感电动机和大电感电动机上进行了实现。理论分析和实验结果表明所采用方法不但可以在较高的转速段实现无位置传感器控制,而且可以较大程度的改善零速起动和低速控制精度的问题。所研制样机应用于新一代的高速风扇产品中。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题背景及研究的目的和意义
  • 1.2 无刷直流电动机及其驱动控制技术国内外研究现状
  • 1.2.1 高速无刷直流电动机及其驱动技术的研究
  • 1.2.2 减小无刷直流电动机转矩波动的研究
  • 1.2.3 无刷直流电动机最佳换相控制研究
  • 1.2.4 无刷直流电动机无位置传感器控制研究
  • 1.3 本文的主要研究内容
  • 第2章 高速无刷直流电动机驱动控制研究
  • 2.1 引言
  • 2.2 理想情况下无刷直流电动机六拍控制过程
  • 2.3 考虑工作频率影响的无刷直流电动机六拍控制过程
  • 2.3.1 三相全桥PWM控制方法下工作频率的影响
  • 2.3.2 单位工作周期个数与绕组电流脉动的对应关系
  • 2.3.3 变母线电压六拍控制方法下工作频率的影响
  • 2.4 仿真与实验验证
  • 2.4.1 使用Matlab进行仿真验证
  • 2.4.2 使用反作用飞轮进行三相PWM调速实验
  • 2.4.3 变母线电压六拍控制的高速储能飞轮充放电实验
  • 2.5 本章小结
  • 第3章 无刷直流电动机换相转矩脉动消除方法
  • 3.1 引言
  • 3.2 无刷直流电动机换相转矩脉动的产生原因
  • 3.2.1 经典六拍控制方法的稳态工作过程分析
  • 3.2.2 换相瞬态过程分析及产生换相转矩脉动的根本原因
  • 3.3 新型的消除无刷直流电动机换相转矩脉动的方法
  • 3.3.1 解决换相转矩脉动问题的思路
  • 3.3.2 三区间调制法的提出
  • 3.3.3 参数d1和d2的计算过程
  • 3.3.4 最短换相时间实现法则
  • 3.3.5 换相时间的计算
  • 3.3.6 三区间调制法的全速段实现
  • 3.3.7 五段式方法实现三区间调制法
  • 3.4 实验验证
  • 3.4.1 采用最短换相时间法则的三段式三区间调制法实验
  • 3.4.2 三区间调制法的简化型实现
  • 3.4.3 采用中心对称的五段式三区间调制法实验
  • 3.5 本章小结
  • 第4章 无刷直流电动机超前换相控制方法
  • 4.1 引言
  • 4.2 无刷直流电动机的最佳换相点选取原则
  • 4.3 实现最佳换相的无刷直流电动机超前换相控制方法
  • 4.3.1 超前换相角的数学表达式
  • 4.3.2 变负载和变转速时最佳换相的实现方法
  • 4.4 改进型变母线电压六拍控制方法
  • 4.4.1 插入缓冲区的思想
  • 4.4.2 所提出方法的理论依据
  • 4.5 实验验证
  • 4.5.1 D200大功率风扇用无刷直流电动机超前换相控制实验
  • 4.5.2 改进型变母线电压六拍控制系统实验
  • 4.6 本章小结
  • 第5章 无刷直流电动机三相H桥无位置传感器控制方法
  • 5.1 引言
  • 5.2 传统Y型绕组无刷直流电动机无位置传感器方法的问题
  • 5.2.1 Y型绕组中性点对无位置传感器控制方法的负面影响
  • 5.2.2 将Y型绕组改为Δ型绕组遇到的问题
  • 5.2.3 采用三相H桥结构的解决办法
  • 5.3 采用三相H桥结构实现无位置传感器控制
  • 5.3.1 三相H桥的拓扑结构及其等效电路
  • 5.3.2 三相H桥六拍控制方法的数学推导
  • 5.3.3 绕组电感较大及反电动势非理想时的解决办法
  • 5.3.4 三相H桥方法的优缺点及适用范围
  • 5.4 实验验证
  • 5.4.1 小电感理想反电动势无刷直流电动机样机实验
  • 5.4.2 大电感非理想反电动势无刷直流电动机样机实验
  • 5.5 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果
  • 致谢
  • 个人简历
  • 相关论文文献

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