当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]  根据美国能源局的统计,全球的能源约一半是被电机所消耗,因此如何改善电机控制系统的耗能便成为一个重要的课题。要降低电机的耗能,除了电机由交流电机走向直流无刷电

  根据美国能源局的统计,全球的能源约一半是被电机所消耗,因此如何改善电机控制系统的耗能便成为一个重要的课题。要降低电机的耗能,除了电机由交流电机走向直流无刷电机(BLDC)及电机本体的能效设计由IE1走向IE3之外,最重要的就是要有一个高性价比、高性能,且完全针对电机控制的专属微控制器。

  藉由一个针对电机控制的专属高性能微控制器,即可实现先进的控制算法。导入先进的控制算法,除了可以让系统达到节能之外,亦可以让整个控制系统在无传感器的情况下,因应负载的变化做出快速平滑的反应。传感器的配置,会增加组件及制造成本,而且很多场合是无法放置传感器的,例如当压缩机内有化学物质以及一些产品因空间太小而无法放置。本文就是使用一个32位微控制器来实现先进的磁场定向控制(Field Oriented Control,FOC)、高频电压注入技术及空间矢量PWM(SVPWM)控制。

  FOC

  FOC又称矢量控制(Vector Control),FOC发明的初衷,就在于想把交流电机的控制方式转换成直流电机的控制方式,直流电机的控制较简单,通过励磁电流和转矩电流的分别控制,即可简单且准确地控制电机电磁转矩。

  对感应电机进行磁场和转矩的解耦:交流异步电动机调频时电压不变,磁场会发生变化,调压的时候不调频,磁场也会发生变化,因此V/F只是一种非常粗略的控制磁场的方式,根本达不到磁场的准确控制;而FOC可以实现相对更准确的磁场控制,但是FOC需要较高运算能力的微控制器。图1是以伟诠电子32位微控制器为基础的FOC系统图,而针对内环每一次的ADC中断,进行如下动作:

  · 利用Clarke变换,将相电流由静态的三相变换成静态的两相电流。

  · 利用Park变换,将静态的两相电流转换成动态的两相电流(旋转坐标系)。

  · 利用滑动模态(Sliding Mode)控制器,计算出电机的速度及位置。

  · 使用P I 控制器,针对速度及电流进行控制。

  · 利用Park逆变换,将动态的两相电流变换成静态的两相电流(静止坐标系)。

  · 利用Clarke逆变换,将相电流由静态的两相变换成静态的三相电流。

  · 更新PWM输出占空比。

  · ADC中断结束。

  高频电压注入估计

  电机的启动是P M S M 控制中的重要环节,PMSM的FOC系统通过施加与转子磁场相垂直的转矩电流来确保电机的顺利启动,但这需要获知电机初始位置。大部分无位置传感器控制无法预知转子初始位置,一般采用开环启动或者将电机定位到预定位置启动。开环启动因不同角度起转,常发生的状况有反偏、卡顿等状况,而电机预定位要求则在很多产品中是不适用的。

  针对PMSM零速/低速下的无位置传感器控制(图1),为了解决低速时转子位置和速度估算不准确的问题,一般均采用由美国威斯康辛大学的M.Corley及R.Lorenz两位教授于1996年首先提出的高频信号注入法,目前研究较多的是高频电压注入法。该方法是基于电机的凸极特性,在电机定子中注入高频电压信号,通过对高频电流响应进行特定的信号处理(滤波、角度估计器)来获得转子位置信息。

  

 

  图1:以WT58F032为基础的磁场定向/无感测控制系统架构图

  按照电压注入方式的不同,高频电压注入法可分为以下两类:(1)旋转高频电压注入法-在定子坐标系中注入旋转高频电压信号,则高频电流响应的负序分量中含有转子位置信息;通过对该信号进行解调获得电机转子位置。(2)脉动高频电压注入法-在估算的旋转坐标系注入脉动高频电压信号,则电流响应的高频分量中将包含位置估算误差;通过对该高频电流信号的处理,使得估算位置收敛于实际位置。

  空间矢量脉宽调制

  空间矢量PWM (SVPWM)的工作原理是利用三组半桥逆变器,经由PWM调制电压矢量来合成电机定子电流。此合成电流在定子线圈上产生的定子磁通矢量与转子磁通相互作用产生转矩,使电机旋转。SVPWM因是以合成定子磁通矢量来决定三组半桥逆变器的切换时序,所以命名为空间矢量脉宽调制。这种调制方法是控制电压矢量使得电机气隙旋转磁通矢量轨迹逼近一个理想的圆,且有最小的磁通波动,其转矩纹波(Torque Ripple)最低,因此在开路控制的情况下,电机转速波动亦最小。表1为电机驱动电路的三组半桥逆变器功率开关器件,因为空间矢量脉宽调制开关控制并无上下开关同时导通的定义,所以实际上可视为两种状态开关时序(上开关OFF、下开关ON,或上开关ON、下开关OFF)。因此,三组功率开关器件,总共可产生八种开关状态组合。[!--empirenews.page--]

  表1:SVPWM功SVPWM控制系统

  

 

  以伟诠电子WT58F032微控制器为基础的SVPWM控制系统,控制流程如下:

  (1)主程序部分(Main Routine)。

  ① WT58F032复位;

  ② WT58F032芯片初始化设定;

  ③ 电机停止运转;

  ④ Check启动信号是否为“真”-如为真“,进入初始化电机配置及使能中断;如为”假“,则回到电机停止运转状态。

  (2)中断服务程序(Interrupt Service Routine)。

  ① 中断服务程序启动;

  ② 输入捕捉单元/转子区间计算;

  ③ 上述”②“中计算的结果,输出给转速计算单元及电机相位计算单元;

  ④ 上述”③“中计算出来的转速,输出给电机相位计算单元及PID控制器;

  ⑤ 上述”④“中计算出来的电机相位及PID输出给正弦波发生器,以产生正弦波。

  图2为基于WT58F032的SVPWM控制图2:WT58F032为基础的SVPWM控制输出波形。输出波形(M形状)。由图可看出,SVPWM的线电压利用率相较于一般的PWM会较高,因此能达到节能的效果。

  

 

  图2:WT58F032为基础的SVPWM控制输出波形。率开关切换状态、线电压、相电压与空间矢量之关系表

  总结

  伟诠电子所提出的高性价比3 2 位微控制器, 除了有高运算能力的3 2 位R ISC CPU 及内置的一个在一个指令周期就可完成32b×32b乘法运算的快速乘法器外,亦集成了针对电机控制所设计的外围电路,包括高速ADC、高速及多模式操作PWM、PWM触发ADC、高速比较器、QEI等。另外,考虑到工业控制的需求,此芯片支持宽压工作(可运行于2.0V~5.5V),且有极佳的抗噪声能力,非常适合用在高性能电机控制系统中。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭