永磁同步直线电机矢量控制系统中初始寻相和电角度的测定.docx
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1、永磁同步直线电机矢量控制系统中初始寻相和电角度的测定摘要:介绍了永磁同步直线电机的结构。根据矢量控制的特点和要求,提出了一种基于增量式位置传感器的初始寻相和电角度测量方法,并经试验加以验证。关键词:初始寻相;电角度测定;矢量控制;永磁电机;同步电机;直线电机;实验O引言永磁同步交流直线电机由于其行程长、推力大、响应快等优点,在机械装备中越来越受到重视。永磁交流直线电机系统存在多个电磁变量和机械变量,在这些变量之间存在较强的耦合作用。为了提高控制效果,获得良好的动态调速特性,矢量控制技术成为永磁直线电机系统中重要的控制手段。对于永磁同步直线电机矢量控制系统,初始寻相和电角度的测量是影响系统性能的
2、关键之”如果系统上电时无法精确测定电机的初始相位或者在运行时不能精确测定电机的电角度,系统将无法正确完成直线矢量控制的一系列算法,导致直线电机运动混乱,甚至无法起动。本文针对这个问题,提出了一种基于增量式位置传感器的初始寻相和电角度测量方法。1永磁同步直线电机及其矢量控制系统根据永磁体的安装位置,永磁同步直线电机分为外表磁极型和内部磁极型。用于伺服目的的一般采用外表磁极的结构;其凸极效应很弱,气隙均匀且有效气隙大。图1为其结构简图。在定子外表交错排列着不同极性的锄铁硼磁体。对于永磁同步旋转电机,矢量控制的中的d轴方向沿着转子上永磁体的磁极方向,q轴超前d轴90。电角度。永磁同步直线电机可以看成
3、是将永磁同步旋转电机沿轴向剖开而形成的。据此可以确定永磁同步直线电机的d轴和q轴的位置,如图1所示,电角度就是d轴和q轴间的夹角。蝌”永破体7n图1永磁同步直线电机机构简图永磁同步直线电机的矢量控制系统的完型结构那么如图2所示。矢量控制一般采用id=O的控制策略,即控制初级电枢电流矢量在dg坐标系中的d轴分量为零。此外由于电机的d轴和q轴电压分量仍然存在耦合,需要采用前馈补偿的方法进行接耦。由图2可以看出,电角度6主要用在2s二R和2R2s变换中。由此可见,直线电机在起动对的初始相位以及在运行时的电角度,是实现矢量控制的重要参数。两参数能否精确测定,关系到矢量控制系统能否实现。2电机初始寻相的
4、实现直线电机在起动时.,动子的位置具有不确定性。直线伺服系统中一般采用增量式光栅尺作为位置传感器,无法确定动子的绝对位置及电机的初始相位角。对于直线伺服系统一般还需要一个确定的机械零点:对于增量式系统,每次上电后都需要进行回零点操作,之后才能建立起坐标系统。为了让直线电机有一个确定的机械零点,可以在直线电机端部安装一个接近开关,并保证在接近开关能检测到的范围内光栅尺有一个z轴脉冲。将光栅尺的z轴脉冲和接近开关的输出信号进行逻辑与,用此信号控制计数器的复位。系统上电后直线电机以一定的速度向零点运动,当系统检测到电机端部的Z轴脉冲时,计数器复位信号有效,计数器清零,此时电机所在的位置即为零点。此过
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