Материал: Проектирование электропривода промышленных механизмов. Фролов Ю.М

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

поперечной оси q. При этом для минимизации общего потребляемого двигателем тока желательно поддерживать ток по продольной оси d равным нулю. Таким образом, выход регулятора скорости привода (РС) следует подключить на вход регулятора тока по поперечной оси (РТ iq) а на вход регулятора тока по продольной оси (PT id), подать нулевое задание (рис. 8.13). Обычно регуляторы скорости и токов являются пропорциональноинтегральными.

Выходные сигналы регуляторов тока пропорциональны компонентам результирующего вектора напряжения статора по осям d и q соответственно. В блоке векторной ШИМ-модуляции выполняется сначала преобразование компонент вектора напряжения к полярной системе координат (g,r), связанной с продольной осью ротора, а затем, с учетом текущего положения ротора q, определяется рабочий сектор, внутрисекторный угол и рассчитываются компоненты базовых векторов в абсолютной системе координат, связанной со статором.

Формируются напряжения, прикладываемые к обмоткам двигателя Ua,Ub,Uc.

Все перечисленные выше преобразования координат должны выполняться в реальном времени. Желательно, чтобы используемый для реализации системы векторного управления микроконтроллер имел встроенную библиотеку функций, адаптированных для эффективного управления двигателями, в том числе функций преобразования координат. Время реализации каждой из этих функций не должно превышать нескольких микросекунд.

Отличительной особенностью системы векторного управления асинхронными двигателями является необходимость использования дополнительного вычислительного блока, в котором производится оценка текущего углового положения вектора потокосцепления ротора. Это делается на основе решения в реальном времени системы дифференциальных уравнений, составленных в

соответствии с математической моделью двигателя. Естественно, что подобная операция требует дополнительных вычислительных ресурсов центрального процессора.

Безсенсорное векторное управление

Для многих применений не требуется, и не могут быть оправданы дополнительные расходы на датчика положения ротора двигателя. Для того, чтобы преобразователю смоделировать свойствадатчика, программный алгоритм с математическим моделированием основных свойства двигателя должен точно вычислить положение и скорость ротора. Для этого преобразователь должен:

- очень точно контролировать выходное напряжение и

ток;

-вычислить параметры двигателя;

-иметь точную тепловую модель двигателя;

-адаптировать параметры двигателя для условий

работы;

-иметь возможность очень быстро выполнять математические вычисления.

Это было достигнуто при использовании быстрого процессора с плавающей точкой, выполняющего миллионы вычислений в секунду, что требуется для достижения строгих критериев работы. Вся серия MICRO/MIDIMASTER Vector обеспечивает перегрузочную способность 200 % в течение 3 с., делая преобразователи особенно подходящими для таких

трудных нагрузок, как подъемники и лифты.

Нет необходимости в ручном вычислении параметров двигателя для точной настройки преобразователя, это делается автоматически, оставляя пользователю только ввести параметры двигателя для настройки векторного управления.

Безсенсорное векторное управление является высокопроизводительным процессом управления в режиме реального времени, который обычно достигается при использовании DSP процессоров, RISC процессоров или нескольких микропроцессоров. Решение Siemens освобождает микропроцессор от времени, затрачиваемого на повторяемые задачи и обеспечивает возможность математики с плавающей точкой в заказной ASIC. Арифметика с плавающей точкой означает, что уравнения управления выполняются точно без непрерывных шагов масштабирования. При использовании такой системы не происходит арифметического переполнения и всегда доступна полная точность. Все результаты являются достоверными с повторяемым динамическим выполнением. Принятый в MICRO/MIDIMASTER Vector алгоритм фактически идентичен используемому в широко распространенном

MASTERDRIVE.

Преимущества безсенсорного векторного управления

-Превосходное управление скоростью с соответствующей компенсацией скольжения.

-Высокий момент при низких скоростях без чрезмерного повышения напряжения.

-Низкие потери, высокая эффективность.

-Высокие динамические характеристики – лучшая реакция на ступенчатое изменение нагрузки.

-Стабильная работа с мощными двигателями.

MICROMASTER и MICRO/MIDIMASTER Vector в

режиме V/f

Частотное управление с разомкнутой обратной связью применяется для однодвигательных и многодвигательных приводов с асинхронными двигателями без высоких требований к динамике. Например, насосы, вентиляторы , простые приводы подач типа конвейер.

Для приводов, к которым предъявляются высокие требования, применяют замкнутые системы управления. С этой целью Все преобразователи MICROMASTER Vector и MIDI-MASTER Vector имеют встроенный ПИД-регулятор (рис. 8.14), использующий второй аналоговый вход для контроля за сигналом обратной связи (0 – 1 0 или 0 – 20 A) с разрешением 10 бит.

Без какой - либо дополнительной схемы или программного обеспечения эта функция управления позволяет регулировать величины, которыми необходимо управлять по обратной связи, например, поддерживать постоянство температуры или давления. Относительное значение или задание вводятся непосредственно как процент от регулируемой переменной (0-100 %), таким образом делая систему незвисимой от единиц измерения, полученным из измеряемых датчиками величин.

Дополнительные характеристики ПИД - регулятора:

-может быть выбрано любое масштабирование дисплея;

-раздельная установка пропорциональной, интегральной и дифференцирующей компонент;

Рис. 8.14. ПИД регулирование с замкнутой обратной связью

-выбираемый интервал выборки и фильтрования;

-двигатель может быть отключен при работе ниже минимальной частоты - это может быть запараметрировано;

-при минимальной и максимальной частоте двигателя может быть выведено сообщение.

Виды торможения электропривода

Генераторное торможение:

-энергия рассеивается во внешнем резисторе;

-отличный тормозной момент;

Источник: https://studfile.net/preview/16568883/