PMSM空间矢量脉宽调制系统建模与模糊PI调速控制仿真研究.pdf

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1、第25卷第1期广西科技大学学报V01.25No.12014年3月GUANGXIUNIVERSIrY0FSCIENCEANDTECHN0L0GYMar.2O14文章编号1004.6410(2014)01—0074—05PMSM空间矢量脉宽调制系统建模与模糊PI调速控制仿真研究江南h,范健文lb,2谭光兴la,白羽鹤h(1.广西科技大学a.电气与信息工程学院,b.汽车与交通学院,广西柳州545006;2.广西科技大学鹿山学院汽车_T程系,广西柳州545006)摘要:为了改善PMSM(永磁同步电机)的SVPWM(空间矢量脉宽调制)驱动系统的速度控制的效果,在传统PI控制算法中引入了模糊理论,制定了

2、控制参数在线自调整的模糊推理规则,设计了参数自整定的模糊PI控制器,用于系统的速度环.给出了永磁同步电机在dq0坐标系下的数学模型,研究了SVPWM控制的关键技术.并在MATLAB/Simulink环境下建立了基于SVPWM的永磁同步电机驱动系统的仿真模型.在负载突变的情况下,与传统Pl的控制方式进行对比仿真实验.仿真结果表明:使用参数自整定模糊PI控制器的系统其速度响应的上升时间、峰值时间、调整时间均更短:在负载扰动的情况下能更快的恢复稳定状态,鲁棒性更强,稳态误差更小.关键词:永磁同步电机:空间矢量脉宽调制;模糊PI控制器;MATLAB仿真中图分类号:TM301.2文献标志码:A0引言永

3、磁同步电机使用永磁材料作为转子,无电刷和滑环,具有体积小、质量轻、效率高、功率密度大、噪声小、转子本身不发热等优点,广泛应用于高精度控制领域.矢量控制是一种基于磁场定向的控制策略⋯.最早提出交流电机矢量控制概念是德国学者Blaschke.PMSM矢量控制系统能够实现高精度、高动态性能,可进行大范围调速或定位控制].SVPWM(空间电压矢量脉宽调制)技术,利用坐标变换的方法,将交变电流分解为直流分量来控制.其控制性能卓越,其结构一般采用电流内环控制、转速外环控制的形式.在双闭环结构中一般使用PI控制器.对于可建立精确数学模型的确定性控制系统,传统PID控制器一般可满足控制要求,而由于永磁同步电

4、机系统实际有很多非线性部分并且存在参数扰动,其控制效果难以令人满意.文献『3]在永磁同步电机的SVPWM驱动系统中只使用传统PID控制器,系统的速度响应调整时间长,存在很大的超调量,抗负载扰动能力不足.文献[4]设计了单神经元PID控制器用于PMSM的调速控制,系统具有较强的自适应性和鲁棒性,但由于系统组成比较复杂,存在运算量大、收敛慢、成本较大的缺点ES].为了提高PMSM控制品质。就要求PID控制参数能够随环境在线地做出合理的调节.模糊控制可以对复杂的非线性系统进行有效控制,具有较强的自适应能力[6].本文设计了参数自整定模糊PI控制器能够有效的改善PMSM的速度控制性能.1PMSM的在

5、dqO坐标系下的数学模型根据传统的假设和Clarke变换,基于PMSM转子磁场dq0坐标系的数学模型直接按下式写出.电压方程为:收稿日期:2013—12—10基金项目:广西自然科学基金资助项目(2013GXNSFAAO1935l,2010GXNSFAO13024,2010GXNSFA013126),广西重点实验室建设项目(13—051—38);2012年广西研究生教育创新计划项目(2012105940811MO1)资助.通信作者:谭光兴,教授.博士,研究方向:进化算法、智能控制,E-mail:gxtan@163.con.第1期江南等:PMSM空间矢量脉宽调制系统建模与模糊PI调速控制仿真研究

6、75fj=Rsd/dt一∞qlUq=R/dt一d磁链方程为:f【=i、厮(2)电磁转矩方程为:3~.1,=n(3)⋯旷i)=手nP[(Lz-L)]2SVPWM(空间矢量脉宽调制)三相逆变器的8种工作状态可以对应8个基本电压空间矢量.其中有6个非零矢量(U(001),(010),U3(O11),u4(100),Us(101),Us(110)),它们幅值相同,相互之间的夹角为6O。,将整个矢量空间划分为6个相等的扇区.还有两个没有实际效果的零矢量(Uo(OOO),(111))位于坐标原点.其组合可以逼近旋转目标空间的任意电压矢量.SVPWM控制的关键技术主要有:矢量所在扇区判断、相邻基本矢量作用

7、时间71,计算、矢量切换点,,计算.通过简单的数学推导可以通过以下表格对这些变量赋值.表1Sector与的对应关系表3,,的确定SectorIⅡⅢⅣVⅥ将周期为,幅值为T/2的等腰三角波作为脉宽调制的载波信号,通过与,,进行比较即可得到SVPWM控制脉冲.3永磁同步电机SVPWM驱动系统仿真模型矢量控制原理以及空间电压矢量脉宽调制(SVPWM)技术使得交流电机能够获得和直流电机相媲美的性能[31.计算机仿真技

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