页面加载中,请稍候
来源:现代电子技术发布时间:2012-07-24124浏览
询问 AI摘要:建立了一种滑模速度观测器,用于电机转速的精确观测。该观测器充分利用电机状态方程具有的结构特点,设计出简单有效的速度估算方法,在转子磁链的估算中无须用到转子时间常数和转速等信息,提高了观测器对于参数误差的鲁棒性。将所建立的观测器和空间电压矢量脉宽调制技术(SVPWM)结合对电机进行控制,进一步提高了系统的调速性能。仿真结果验证了基于滑模控制理论的异步电机无速度传感器直接转矩控制系统的可行性以及对参数误差的鲁棒性。
关键词:直接转矩控制;滑模控制器;空间电压矢量;速度观测器;异步电机
直接转矩控制(DTC)是继矢量控制之后发展起来的一种高性能的交流调速控制理论,该理论自1985年提出以来,就以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动、静态性能而得到了广泛的关注。无速度传感器技术与直接转矩控制技术的结合进一步提高了电机控制系统的性能,是目前交流调速领域的研究热点和发展趋势。
目前较为常见的无速度传感器转速辨识算法有模型参考自适应法、全阶磁链观测器、卡尔曼滤波、人工智能等。模型参考自适应和全阶磁链观测法通过合理的参数选择能够得到较理想的控制效果,但在转速估算过程中需要用到转速信息,转速误差反馈到计算过程中,影响计算精度;卡尔曼滤波估算的转速精确度高,但计算量大,计算时间长;人工智能法需要积累大量的专家知识,系统设计较为复杂。文献提出了一种基于滑模变结构控制的无速度传感器控制技术,建立了控制模型,分析了滑模存在的条件,但所建立的滑模控制器结构复杂,引入的参数过多;文献提出的滑模速度辨识算法用到两个电流滑模观测器,电流估算过程需要用到转子时间常数和转速等信息,对转速的精确辨识产生影响。
文中应用滑模变结构控制理论,提出了一种结构简单的速度辨识算法,运用滑模控制理论对定子电流和转子磁链进行估算,转子磁链的估算不涉及转子时间常数和转速等信息,提高了系统的鲁棒性。利用Lyapunov稳定性原理分析了算法的稳定性,并结合空间电压矢量脉宽调制技术(SVPWM)和直接转矩控制技术(DTC),建立了一种新型的无速度传感器控制系统。仿真结果表明,该方法能很好的实现对转速的辨识和对转矩、磁链的控制。
1 基于空间电压矢量的直接转矩控制
直接转矩控制通过检测电机定子电压和电流,借助瞬时空间矢量理论计算电机的磁链和转矩,并根据与给定值比较所得的误差,实现对磁链和转矩的调节。磁链和转矩调节输出的信号经过空间电压矢量脉宽调制的处理,得到恰好能够补偿磁链和转矩误差的控制量,用于对电机进行控制,使得磁链和转矩构成闭环控制,提高控制性能。在定子磁链坐标系下异步电机的状态方程如下:
采用滑模控制器分别对磁链和转矩误差进行调节,磁链、转矩误差调节器的输出即为定子磁链旋转坐标系中控制定子磁链幅值和定子磁链矢量旋转速度的两个定子电压分量。为了实现对转矩和磁链快速而又准确的控制,根据滑模控制理论设计了两个结构简单的滑模控制器分别对磁链和转矩误差进行控制,原理如下:
式(13)给出了磁链的估算方法,即通过对滑模函数的积分来得到磁链。由滑模变结构控制理论可知,在磁链控制过程中滑模函数的取值是高频率地在u0和-u0之间进行切换,这种强烈的非线性切换增加了系统分析的难度,代之以一种连续线性输入,将使系统的分析和观测器的设计得到很大程度的简化。运用滑模控制理论中的“等效控制”原理,得到磁链的等效估算法:
系统在空载状态下启动,运行一段时间以后加上5 N·m的负载,得到的仿真结果如图3所示。系统在5 N·m的负载状态下启动,运行一段时间以后将负载增加到10 N·m,得到的仿真结果如图4所示。
图3(a)表示电机空载启动,达到给定转速800 r/min后,在0.25 s时突加5 N·m的负载转矩,并同时将给定转速升为1 000 r/min时的电机转速辨识曲线。图4(a)表示电机在5 N·m的负载状态下启动,达到给定转速800 r/min后,在0.25 s时将负载突加至10 N·m,并同时将给定转速升为1 000 r/min时的电机转速辨识曲线。从曲线可以看出,在空载启动条件下,速度观测器辨识得到的速度无论是在启动阶段还是在稳态运行阶段都能很好的跟踪实际的转速,估算转速和实际转速曲线基本重合;和空载启动相比,在加负载启动条件下,电机启动的瞬间观测器辨识得到的转速和实际转速之间存在一定的误差,之后的动态阶段和稳态运行阶段辨识转速都能很好的跟踪实际转速。仿真结果说明根据滑模原理设计出的速度观测器无论是在动态过程还是稳态过程,对电机转速都具有很好的辨识能力、良好的跟踪性能和抗干扰能力。
图3(b)是电机空载启动,运行一段时间后加负载得到的电机转矩响应曲线,图4(b)是电机负载启动,运行一段时间后突变负载得到的电机转矩响应曲线。从曲线可以看出,在空载启动时,启动转矩波动较小,转矩达到稳态需要的时间短;在负载条件下启动时,启动瞬间和突然增加负载时电机转矩波动较大,但转矩的整体响应性能还是很好。仿真结果说明在两种启动状态下,转矩都具有快速的响应能力,转矩误差小,带载能力强。图3(c)和图4(c)是两种启动状态下电机的电流曲线,从曲线可以看出,除了负载启动阶段电流波动较大以外,在运行过程中得到的电流都很光滑。
5 结论
文中建立了滑模控制器和滑模速度观测器,运用Lyapunov稳定性理论推出了模型收敛的稳定性条件。滑模控制器和空间电压矢量脉宽调制技术的结合,使得作用于电机的电压控制信号得到了更好的优化,滑模速度观测器减少了电机参数对系统的影响,提高了转速辨识的精度。仿真结果表明这种方法能够很好的实现电机转速的辨识,具有对参数变化的鲁棒性。
新闻来源:现代电子技术,文中所述为作者独立观点,不代表icspec立场。更多精彩资讯请下载icspec App。如对本稿件有异议,请联系微信客服specltkj。
暂无评论哦,快来评论一下吧!
1 天前

2026-06-02
2026-07-04