基於PSoC®4 的PMSM無傳感器矢量控制

2020-12-27 電子產品世界

  摘要:本文介紹了基於Cypress PSoC®4平臺的PMSM無傳感器FOC解決方案。方案採用改進滑模控制器進行位置估算,可有效消除抖振現象;PSoC®4內部集成兩個支持比較器模式及SAR ADC輸入緩衝功能的運算放大器,無需外部運放即可完成電流採樣;四個可支持中央對齊PWM及同步ADC操作TCPWM模塊,可靈活完成三相電機的控制。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/263243.htm

  關鍵字:PSoC®4,矢量控制,無傳感器, 滑模觀測器

  Abstract: This paper introduces the sensorless FOC solution based on Cypress new product PSoC®4. PSoC4 owns rich on-chip resources which can realize high integrated design. With two internal opamplifiers, PSoC4 can implement two phase currents sensing without external chips; Four TCPWMs which support center-aligned PWM and programmable dead zone can flexibly control three-phase inverter.

  Keywords: PSoC®4,FOC,Sensorless, Slide Mode Observer, Motor control
 

  1. 引言

  永磁同步電動機(PMSM)因其體積小、重量輕、功率密度高等優點而廣泛應用於航空、航天、工業等領域。在PMSM驅動系統中, 無位置傳感器空間矢量控制技術是一種成本低、可靠性好、維護簡單的控制策略,避免了安裝傳感器(如旋轉變壓器、編碼盤等)帶來的系統體積重量增大、維護難等問題,並可適用於一些特殊場合,如空調壓縮機等。PMSM無位置傳感器空間矢量控制技術的難點在於轉子位置的估算,近年來許多學者對此進行了深入的研究,提出了很多方法,如反電動勢過零檢測、高頻注入法、卡爾曼濾波、模型參考自適應法、各種觀測器法等。在這些方法中,滑模觀測器由於其魯棒性強、對系統參數變化及外界擾動不敏感、易於工程實現等優點,在交流調速系統中得到了廣泛的應用。本文將討論基於滑模觀測器的無傳感器矢量控制技術。

  2. PMSM無傳感器矢量控制原理

  狀態觀測器的實質就是重構控制系統的狀態,將原系統中可以直接測量的變量作為新構造系統的輸入信號,並使構造新系統的輸出信號在一定條件下等於原系統的狀態。滑模變結構控制就是根據系統當前的狀態的不同,反饋控制器的結構按照事先規定的控制法則有目的地、不斷地變化。通過控制系統結構的不斷變化,最終使得系統的結構以極高的頻率來回切換,系統的狀態點做高頻的上下穿越運動即滑模運行。由於變結構控制的這種獨特的不連續的控制特點,它對被控對象的數學模型的精確程度要求不高,尤其是在控制過程中被控對象參數的變化和外部幹擾,這些都不會對變結構控制的控制精度產生較大的影響,即變結構控制對外界的幹擾有很強的魯棒性。

  變結構控制的基本原理是:在變結構控制中,控制量根據設定的控制法則在u+(x) 或u−(x) 之間切換. 變結構控制就是根據系統當前的狀態的不同,反饋控制器的結構按照事先規定的控制法則有目的地、不斷地變化,最終使得系統的結構以極高的頻率不停地來回切換,系統的運動點則以極小的幅度和極高的頻率在S(x)=0 上下穿越。這種特殊的狀態叫做「滑模狀態」。此時,這種變結構控制就叫滑模變結構控制。此時,稱S(x)=0 被稱作滑模面,S=S(x) 為切換函數。

  滑模觀測器設計
等式2減去等式1可得:

  無傳感器矢量控制

  圖1 無傳感器FOC控制框圖

  圖1為無傳感器FOC控制框圖。整個FOC控制的核心是坐標變換,通過坐標變換將採樣所得的三相電流轉換成轉矩電流分量i_q和磁通電流分量i_d。通過PI控制器分別對i_q和i_d進行控制,並將i_d的參考值設置為0實現最大轉矩控制。三相電流採樣重構後經過滑模觀測器,一方面獲得轉子位置角,用於坐標變換,另一方面可利用角度信息獲取速度信息,用於速度控制。最後通過FOC SVPWM法對三相逆變器進行控制,實現逆變驅動PMSM運行。

比較器相關文章:比較器工作原理

傳感器相關文章:傳感器工作原理

風速傳感器相關文章:風速傳感器原理 矢量控制相關文章:矢量控制原理

相關焦點

  • 基於PSoC®4的矢量控制方案 :電流採樣
    這款真正可擴展的低成本架構可提供PSoC®標誌性的高靈活性、模擬性能和高集成度,而且能提供數十種免費的PSoC組件(Components™), 可適用於很多類應用,如PMSM馬達控制、家電用戶界面、手持醫療、溫度傳感、安全訪問、物聯網等等. 本文即以CY8C4200為例,介紹如何使用PSoC®4在馬達矢量控制方案中實現雙電阻電流採樣。
  • 三相永磁同步電機無傳感器矢量控制方案
    在PMSM高性能控制中,一般需要在轉子軸上安裝機械傳感器,以測量電動機的轉子速度和位置。而對於那些對成本控制較嚴,不適合使用機械傳感器的應用領域中,無傳感器控制策略成為研究的熱點。Fortior針對PMSM的無傳感器矢量控制推出了高性能的控制器FT3066,以滿足不同應用領域的需求。
  • 矢量控制原理
    導讀:為了解決交流電機轉矩的控制問題,西門子工程師F.Blaschke於上世紀七十年代首次提出矢量控制理論。那麼矢量控制理論是基於什麼原理來對交流電機轉矩進行控制的呢?
  • 變頻器矢量控制的基本原理分析
    矢量控制方式又有基於轉差頻率控制的矢量控制方式、無速度傳感器矢量控制方式和有速度傳感器的矢量控制方式等。  基於轉差頻率控制的矢量控制方式同樣是在進行U/f=恆定控制的基礎上,通過檢測異步電動機的實際速度n,並得到對應的控制頻率f,然後根據希望得到的轉矩,分別控制定子電流矢量及兩個分量間的相位,對通用變頻器的輸出頻率f進行控制的。基於轉差頻率控制的矢量控制方式的最大特點是,可以消除動態過程中轉矩電流的波動,從而提高了通用變頻器的動態性能。
  • 基於DSP的PMSM矢量控制系統的設計與研究
    採用空間矢量脈寬調製(SVPWM)技術完成了系統的硬體和軟體調試,實驗結果驗證了所設計控制器的可行性,並能滿足PMSM的高性能控制要求。關鍵詞:永磁同步電機;矢量控制;空間矢量脈寬調製1 引言 PMSM具有轉動慣量小、功率密度高、響應速度快等優點,在高性能的電機控制領域中得到了廣泛應用。隨著半導體技術的發展,電機控制的數位化已成為主流趨勢,而高性能的電機控制算法都是通過主晶片實現的。
  • 矢量控制與V/F控制詳解
    矢量控制方法就是將交流三相異步電機定子電流矢量分解為產生磁場的電流分量(勵磁電流)和產生轉矩的電流分量(轉矩電流)分別加以控制,並同時控制兩分量間的幅值和相位,這樣即可等效於直流電機。矢量控制方式又有基於轉差頻率控制的矢量控制方式、無速度傳感器矢量控制方式和有速度傳感器的矢量控制方式等。
  • 變頻器矢量控制原理和特點
    矢量控制:通過矢量坐標電路控制電動機定子電流的大小和相位,以達到控制電動機轉矩的目的。通過控制,又可以形成各種PWM波,達到各種不同的控制目的。目前在變頻器中實際應用的矢量控制方式主要有基於轉差頻率控制的矢量控制方式和無速度傳感器的矢量控制方式兩種。基於轉差頻率的矢量控制方式與轉差頻率控制方式兩者的定常特性一致,但是基於轉差頻率的矢量控制還要經過坐標變換對電動機定子電流的相位進行控制,使之滿足一定的條件,以消除轉矩電流過渡過程中的波動。
  • 基於SimuIink的永磁同步電機矢量控制系統研究
    控制的仿真模型,並對PMSM控制系統進行了仿真研究,同時用仿真結果表明了該仿真模型的有效性以及控制算法的正確性,為永磁同步電機控制系統設計和調試提供了理論基礎。關鍵詞:Simulink;PMSM;矢量控制;仿真模型0 引言 永磁同步電機作為一種新型的電機,在結構上去掉了電刷和換向器,運行可靠性較高;而且結構簡單、體積小、運行時轉子無損耗。轉子磁場定向的矢量控制是交流伺服系統中使用較為廣泛的一種控制方式。
  • MATLAB/SIMULINK的永磁同步電機矢量控制系統仿真研究
    傳統的控制方式由於引入了位置傳感器而給當前的調速系統帶來了一系列的問題:佔據了比較大的有效空間,使系統編程複雜。因此無位置傳感器控制系統的研究變得越發的重要。2.PMSM的坐標系和數學模型SIMULINK仿真永磁同步電機無傳感器矢量控制的系統結構框圖,在MATLAB/Simulink下建立PMSM驅動仿真分析,用id=0時的無傳感器矢量控制系統的仿真模型如圖2所示,各個模塊介紹如下:給定的參考轉速是700rpm;速度通過PI調節模塊,實現轉速的閉環控制策略,該調節採用了輸出限幅
  • 基於TMS320F28035的永磁同步電機矢量控制系統研究
    永磁同步電機的轉子機械位置和磁通位置的一致性,決定了其實現矢量控制方面的優越性。矢量控制即磁場定向控制,利用坐標變換消除原坐標系下參數的耦合,實現對電機的電磁轉矩和勵磁磁場進行分別控制,進而實現類似直流電機的轉矩控制。目前,PMSM的矢量控制策略主要可以分為:id=0控制、力矩電流比最大控制、總磁鏈恆定控制、直接轉矩控制等。
  • 基於矢量控制的高性能異步電機速度控制器的設計
    可靠性和實時性是對控制系統的基本要求,最初的電機控制都是採用分立元件的模擬電路。隨著電子技術的進步,以脈寬調製(PWM)為基礎的變頻調速技術已廣泛應用於電機控制中。在數位化趨勢廣泛流行的今天,集成電路甚至電機控制專用集成電路已大量應用在電機控制中。特別是最近幾年興起一種全新的設計思想,即基於現場可編程門陣列(FPGA)的硬體實現技術。
  • foc跟矢量控制有什麼區別_解析foc驅動技術
    在70年代初由西門子工程師F.Blaschke在不倫瑞克工業大學(TU Braunschweig)發表的博士論文中提出三相電機磁場定向控制方法,通過異步電機矢量控制理論來解決交流電機轉矩控制問題。矢量控制實現的基本原理是通過測量和控制異步電動機定子電流矢量,根據磁場定向原理分別對異步電動機的勵磁電流和轉矩電流進行控制,從而達到控制異步電動機轉矩的目的。
  • 一種基於狀態觀測器的PMSM速度觀測算法
    在Matlab/simulink環境下,根據前面的理論分析建立了基於狀態觀測器的PMSM矢量控制仿真模型,其仿真模型如圖2所示,PMSM矢量控制系統的電流控制方法為 i d = 0 控制,控制周期為
  • 基於PIC24FJ64GA的空間電壓矢量PWM控制方法研究
    PWM控制利用半導體開關器件的導通與關斷把整流後的直流電變成脈衝序列,通過控制脈衝寬度和脈衝列的周期以實現變壓、變頻控制,同時減少輸出電壓電流諧波。早期的SPWM控制主要著眼於使逆變器輸出電壓波形儘量接近於正弦波,希望輸出PWM電壓波形的基波成分儘量的大,諧波成分儘量的小,並沒有考慮到電動機本身旋轉磁場的影響。
  • 基於STM32微控制器處理先進電機控制方法
    當負載變化時,磁場定向控制方式可實現精確的轉速控制,而且響應速度快,使定子磁通量和轉子磁通量保持完美的90度相位差,即便在瞬變工作環境內,仍然能夠保證優化的能效,這是實現以電機拓撲為標誌的更複雜的控制方法所依據的基本理論框架,特別是對於PMSM電機,這個理論是無傳感器電機驅動器的基礎,既可以大幅降低成本(不再需要轉速或轉角傳感器和相關的連線),同時還能提高電機可靠性。
  • 基於dsPIC30F6010三相異步電動機控制系統的設計與實現
    摘要;介紹一種基於dsPIC30F6010晶片採用全數字雙閉環矢量法控制三相交流異步電動機控制系統的結構及軟硬體設計方案。以dsPIC30F60 10晶片為CPU的開發板、光電編碼器、三相交流異步電動機、經過改進電流傳感器的集成IPM的驅動電源和自製電平轉換板,構建了一個異步電動機的矢量控制系統。試驗結果表明,電機起動快速,運行平穩,具有較寬的調速範圍,精度較高,滿足了對三相交流異步電動機的調速控制。
  • Optics Express | 基於多芯光子晶體光纖雷射器超模的多方向彎曲傳感器
    光纖矢量彎曲傳感技術在結構形變檢測方面具有重要應用前景。常見的光纖彎曲傳感器主要是採用分立式光纖無源傳感器件,當前主流光纖矢量彎曲傳感器主要通過複雜的微結構設計和製備,或者採用多個單方向彎曲傳感器複合,能夠實現的測量方向極為有限,靈敏度也不高。多芯光子晶體光纖由於其超模場分布對光纖彎曲極其敏感,因此在矢量彎曲傳感方面具有獨特優勢。我院石嘉等利用多芯光子晶體光纖超模場對光纖彎曲的敏感性設計了一種基於雷射器內腔傳感技術的矢量彎曲傳感器。
  • 無速度傳感器技術中的速度辨識方法分析
    1 不同速度辨識方法分析目前為止,在無速度傳感器異步電機矢量控制系統中已經出現了很多種速度辨識方法,大體可分為以下幾種:動態直接估算法、模型參考自適應(MRAS)法、自適應轉速觀測器方法、PI 自適應調節器法,基於神經網絡的速度估計器以及轉子齒諧波法和高頻注入法。應用這些方法均可實現異步電機在無速度傳感器情況下的控制運行。
  • 老人們的保護傘,基於Arduino和三軸加速度傳感器設計「帥到報警...
    本文中21IC網就給大家介紹一款基於Arduino和三軸加速度傳感器設計的跌倒檢測報警系統的設計原理。如果你有這種成熟方案,也可以上傳到方案超市,有需求的僱主可以通過方案超市平臺的對接,和你協商合作。目前,研究開發人體跌倒檢測系統方面的技術有很多種,最常見的是圖像分析和加速度分析法。
  • 矢量變頻器是什麼?矢量變頻器的工作原理詳解
    矢量是我們(大陸)的說法,向量的說法一般是港臺地區的文獻是用的。矢量控制主要是一種電機模型解耦的概念。  矢量變頻器的技術是基於DQ軸的理論而產生的,它的基本思路是把電機的電流分解為D軸電流和Q軸電流,其中D軸電流是勵磁電流,Q