永磁交流伺服技術(shù)
第一講永磁同步電動機(jī)控制基本原理
高波 沈靖 王貴 (哈爾濱工業(yè)大學(xué)150001)
【編者按】圍繞永磁同步電動機(jī)的控
制技術(shù)展開。對以pmsm為伺服電機(jī)的交流伺服系統(tǒng)及其控制進(jìn)行較細(xì)致的說明。講座分為四個專題,內(nèi)容包括永磁同步電動機(jī)控制的基本原理、伺服控制器的設(shè)計方法及控制策略、伺服系統(tǒng)的構(gòu)成及實現(xiàn)和pmsm伺服技術(shù)的應(yīng)用,旨在使讀者對永磁交流伺服技術(shù)有一個系統(tǒng)的了解。
隨著釤鈷、稀土、釹鐵硼等新型永磁材料的出現(xiàn),永磁電機(jī)在很大程度上得到了發(fā)展和完善,用于各種場合。尤其在伺服領(lǐng)域,在電伺服逐漸取代液壓伺服的潮流中,以永磁交流電機(jī)作為伺服電機(jī)的伺服系統(tǒng)越來越得到人們的青睞,因為它不僅具有普通交流伺服系統(tǒng)堅固耐用、維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn),而且兼?zhèn)淞酥绷魉欧到y(tǒng)所有優(yōu)良的控制特性。
在永磁交流伺服系統(tǒng)中,應(yīng)用較為普遍的永磁交流伺服電機(jī)主要有兩類:一類為無刷直流電動機(jī);另一類為永磁同步電動機(jī)。前者采用方波電流驅(qū)動,后者是三相正弦波電流驅(qū)動。盡管bdcm伺服系統(tǒng)有轉(zhuǎn)子位置傳感器簡單、成本較低、材料利用率高、控制簡單等優(yōu)點(diǎn),但由于其原理上存在固有缺陷,使得轉(zhuǎn)矩脈動較大,鐵心附加損耗較大,因此只適用一般精度及性能要求的場合;而pmsm伺服系統(tǒng)能克服bdcm系統(tǒng)的不足,常用于高精度、高性能要求的場合。目前國內(nèi)外對永磁交流伺服技術(shù)的研究主要集中在pmsm伺服系統(tǒng)上,因此本講座將圍繞pmsm對永磁交流伺服技術(shù)進(jìn)行闡述。
1永磁同步電動機(jī)基本結(jié)構(gòu)
永磁同步電動機(jī)與一般感應(yīng)式同步機(jī)在定子結(jié)構(gòu)上是一致的,由三相繞組及鐵心構(gòu)成,且電樞繞組常以“y”連接;在轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)上,pmsm是用永磁體取代感應(yīng)式同步機(jī)的勵磁繞組,從而省去了勵磁線圈、滑環(huán)和電刷;與普通電機(jī)相比,pmsm還必須裝有轉(zhuǎn)子永磁體磁極位置檢測器,用來檢測磁極位置,從而以此對電樞電流進(jìn)行控制,達(dá)到對pmsm伺服控制的目的。為保證系統(tǒng)精度及運(yùn)行質(zhì)量,多采用旋轉(zhuǎn)變壓器作為pmsm的轉(zhuǎn)子位置檢測器,與pmsm轉(zhuǎn)子同軸連接,圖1是永磁同步電機(jī)的結(jié)構(gòu)圖。
根據(jù)永磁體在轉(zhuǎn)子上安裝位置的不同,pmsm轉(zhuǎn)子可分為三類:凸裝式、嵌入式和內(nèi)埋式,如圖2所示。
圖2a、b兩種結(jié)構(gòu)可減小轉(zhuǎn)子直徑,從而降低轉(zhuǎn)動慣量;若將永磁體直接粘在轉(zhuǎn)軸上還可獲得低電感,利于電機(jī)動態(tài)性能的改善,一般pmsm多采用這兩種形式的轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)。內(nèi)埋式轉(zhuǎn)子是將永磁體裝于轉(zhuǎn)子鐵心內(nèi)部,它的機(jī)構(gòu)強(qiáng)度高,磁路氣隙小,適于弱磁控制的高速運(yùn)行場合。
為便于控制,pmsm的定子繞組常采用短距分布繞組,氣隙磁場設(shè)計為正弦波,以產(chǎn)生正弦波反電勢。
2 pmsm控制基本原理
任何電機(jī)調(diào)速控制的關(guān)鍵是對其轉(zhuǎn)矩的控制,轉(zhuǎn)速是通過轉(zhuǎn)矩改變的,對于pmsm也是一樣。在pmsm伺服系統(tǒng)中,無論是速度伺服控制還是位置伺服控制,都可轉(zhuǎn)化為對pmsm的轉(zhuǎn)矩控制,因此在電伺服技術(shù)中,轉(zhuǎn)矩控制是個重點(diǎn)。對于pmsm控制的基本原理,其實質(zhì)就是pmsm的轉(zhuǎn)矩控制原理,為了更好地闡述這一基本原理,先分析pmsm轉(zhuǎn)矩產(chǎn)生原理。圖3是具有一對磁極的pmsm空間矢量圖。
圖中fr為轉(zhuǎn)子磁勢空間矢量,由于轉(zhuǎn)子是永磁體勵磁,故fr=const;fs是給定子通三相正弦交流電時產(chǎn)生的定子磁勢,fr與fs的夾角δ為轉(zhuǎn)矩角。當(dāng)定轉(zhuǎn)子磁極軸線重合,即δ=0或δ=π時,兩磁極系統(tǒng)處于穩(wěn)定或不穩(wěn)定平衡狀態(tài);δ=0是穩(wěn)定平衡狀態(tài)(見圖3b),此時只存在平衡磁拉力,而無任何轉(zhuǎn)
動趨勢;δ=π時是不穩(wěn)定平衡狀態(tài),稍有擺動即回復(fù)到δ=0狀態(tài),可見這兩種狀態(tài)下,電機(jī)不能旋轉(zhuǎn)。為使電機(jī)連續(xù)旋轉(zhuǎn),必須保持δ≠0(見圖3c),這樣才能產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩和維持運(yùn)動。根據(jù)電磁學(xué)原理,電機(jī)轉(zhuǎn)矩正比于定、轉(zhuǎn)子磁勢矢量的幅值與其夾角δ的正弦的乘積,即:
可見,δ=90o時,t有****值,在對pmsm的控制中,應(yīng)使fs⊥fr才能得到****的轉(zhuǎn)矩輸出。在圖3a中,若在轉(zhuǎn)子上建立如圖所示的dq軸系,令θ0為d軸與定子a相繞組軸線夾角,三相定子電流分別為ia、ib、ic,則:
w1為定子一相繞組匝數(shù),若以d軸為參考坐 |