带转矩内环的转速磁链闭环矢量控制系统仿真模型.doc
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1、电气与电子信息工程学院计算机仿真技术答卷名 称:转速、磁链闭环控制的矢量控制系统仿真专业名称: 电气工程及其自动化 班 级: 电气工程及其自动化2023(3)班 学号: 姓 名: 范瑞恒 指导教师: 陈学珍 系统原理:1.坐标变换的思绪坐标变换的目的是将交流电动机的物理模型变换成类似直流电动机的模式,这样变换后,分析和控制交流电动机就可以大大简化。以产生同样的旋转磁动势为准则,在三相坐标系上的定子交流电流、,通过三相两相变换可以等效成两相静止坐标系上的交流电流和,再通过同步旋转变换,可以等效成同步旋转坐标系上的直流电流和。假如观测者站到铁心上与坐标系一起旋转,他所看到的就仿佛是一台直流电动机。
2、把上述等效关系用结构图的形式画出来,得到图l。从整体上看,输人为A,B,C三相电压,输出为转速,是一台异步电动机。从结构图内部看,通过32变换和按转子磁链定向的同步旋转变换,便得到一台由和输入,由输出的直流电动机。图1 异步电动机的坐标变换结构图2. 矢量控制系统结构由于进行坐标变换的是电流(代表磁动势)的空间矢量,所以这样通过坐标变换实现的控制系统就称为矢量控制系统(VectorControlSystem),简称VC系统。VC系统的原理结构如图2所示。图中的给定和反馈信号通过类似于直流调速系统所用的控制器,产生励磁电流的给定信号和电枢电流的给定信号,通过反旋转变换一得到和,再通过23变换得到
3、、和。把这三个电流控制信号和由控制器得到的频率信号加到电流控制的变频器上,所输出的是异步电动机调速所需的三相变频电流。图2 矢量控制系统原理结构图按照矢量控制系统原理结构图模仿直流调速系统进行控制时,可设立磁链调节器和转速调节器ASR分别控制和,如图4a所示。把ASR的输出信号除以,当控制器的坐标反变换与电机中的坐标变换对消,且变频器的滞后作用可以忽略时,此处的()便可与电机模型中的()对消,两个子系统就完全解耦了。这时,带除法环节的矢量控制系统可以当作是两个独立的线性子系统如图4b。应当注意,在异步电动机矢量变换模型中的转子磁链和它的相位角都是在电动机中实际存在的,而用于控制器的这两个量却难
4、以直接测得,只能采用磁链模型计算,在图4a中冠以符号“”以示区别。因此,上述两个子系统的完全解耦只有在下面三个假定条件下才干成立:(1)转子磁链的计算值等于其实际值:(1)转子磁链的计算值等于其实际值 (2)转子磁链定向角的计算值等于其实际值;(3)忽略电流控制变频器的滞后作用。 (a)(b)图4 带除法环节的解耦矢量控制系统(a)矢量控制系统 (b)两个等效的线性子系统磁链调节器 ASR转速调节器 在按转子磁链定系那个矢量控制系统中,重要是为了转速和转子磁链解耦。提高转速和磁链闭环控制系统解耦性能的方法是在转速换内增设转矩控制环,如图(1)。 转矩内环之所以有助于解耦,是由于磁链对控制对象的
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