基于DSP的伺服电机滑模控制方法研究与实现

基于DSP的伺服电机滑模控制方法研究与实现

论文摘要

永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)是一种性能优越、应用前景广阔的电机。随着现代电力电子技术、微电子技术以及现代控制理论的飞速发展,永磁同步电动机也越来越多的应用到各种控制场合。PMSM控制系统稳定运行是建立在闭环控制基础之上,因此如何获取转子位置和速度信号是整个系统中相当重要的一个环节。当前,在大多数调速驱动系统中,最常用的方法是在转子轴上安装位置传感器。但这些传感器增加了系统的成本,降低了系统的可靠性和耐用性。因此,在一些特殊及控制精度要求不很高的场合,无传感器控制得到了广泛的应用。无传感器控制是指通过测量电动机的电流、电压等可测量的物理量,通过特定的观测器策略估算转子位置,提取永磁转子的位置和速度信息,完成闭环控制。无传感器永磁同步电动机调速系统不仅具有结构简单、易维护、运行效率高、调速性能好等优点,还具有体积小、成本低、可靠性高以及能应用于一些特殊场合的特点。本文以正弦波驱动的表面式永磁同步电动机为研究对象,采用改进的滑模观测器(Sliding Mode Observer, SMO)方法,研究并实现了永磁同步电动机驱动控制系统的无传感器矢量控制。论文首先介绍了永磁同步电机的结构及其数学模型,借助于Simulink搭建了永磁同步电机的模块化仿真模型,并根据空间矢量脉宽调制的工作原理,构建了永磁同步电机调速控制系统的仿真模型。依据滑模变结构控制原理,对永磁电机的转子位置角和转速进行实时在线估算。采用参数可调的H函数代替不连续的开关函数,其目的是为了削弱系统的抖动,参数的整定利用模糊控制方法实现。理论分析和MATLAB仿真结果表明,所改进的永磁同步电机无传感器控制方法具有较强的抗扰动性、有效的抑制了引入滑模控制方法的所带来的“抖动”。其次,研究了基于TMS320LF2407ADSP芯片的控制系统软、硬件结构和主要功能模块的原理及其实现方法。硬件方面包括控制电路各部分及外围辅助电路的设计和调试。软件采用汇编语言编写,实现了无位置传感器控制算法及转速和电流双闭环矢量控制;给出了系统主程序和PWM中断处理程序流程图。永磁同步电机无位置传感器矢量控制的主要模块如滑模速度计算、正余弦值生成、矢量坐标变换、比例积分调节器、空间电压矢量脉宽调制(Space Vector Pulse Width Modulation, SVPWM)等都是在PWM中断服务子程序中完成。最后,在CCS3.1集成开发环境下对程序进行了调试并对电机进行了空载实验,实验结果验证了设计方案的可靠性。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题研究背景
  • 1.2 永磁同步电机无传感器控制技术的发展状况
  • 1.2.1 永磁同步电机无传感器控制技术研究现状
  • 1.2.2 永磁同步电机无传感器控制策略分析
  • 1.3 论文的主要内容
  • 第二章 永磁同步电机数学模型及其矢量控制系统仿真
  • 2.1 引言
  • 2.2 PMSM 的结构
  • 2.3 PMSM 的数学模型
  • 2.3.1 PMSM 的坐标变换
  • 2.3.2 PMSM 在ABC 坐标系下的磁链和电压方程
  • 2.3.3 PMSM 在αβ0 坐标系下的磁链和电压方程
  • 2.3.4 PMSM 在dq 0 坐标系下的磁链和电压方程
  • 2.3.5 PMSM 转矩方程
  • 2.3.6 PMSM 等效电路
  • 2.4 PMSM 的参数标么化
  • 2.4.1 标么值的选取
  • 2.4.2 磁链与转矩公式的标么值形式
  • 2.5 PMSM 的电流控制
  • 2.6 PMSM 矢量控制系统建模与仿真分析
  • 2.6.1 PMSM 控制系统仿真模型的建立
  • 2.6.2 仿真结果
  • 2.7 本章小结
  • 第三章 基于滑模观测器的PMSM 无传感器控制
  • 3.1 滑模控制的原理
  • 3.1.1 滑模变结构控制基本原理
  • 3.1.2 滑动模态控制的三个基本问题
  • 3.1.3 滑模运动的动态性能分析
  • 3.1.4 滑模变结构控制的特点
  • 3.2 基于SMO 的PMSM 无传感器控制方法设计
  • 3.3 抖动削弱方法
  • 3.4 SMO 的改进策略
  • 3.4.1 SMO 的改进
  • 3.4.2 H 函数的整定策略
  • 3.5 PMSM 无传感器矢量控制系统仿真
  • 3.6 本章小结
  • 第四章 PMSM 无传感器控制系统的DSP 实现
  • 4.1 DSP 概述
  • 4.1.1 DSP 的特点
  • 4.1.2 DSP 芯片选型
  • 4.1.3 TMS320LF2407A 功能介绍
  • 4.2 系统硬件设计
  • 4.2.1 IPM 驱动电路
  • 4.2.2 系统保护电路
  • 4.2.3 电流检测电路
  • 4.2.4 DSP 电源电路
  • 4.2.5 硬件可靠性分析
  • 4.3 系统软件设计
  • 4.3.1 软件的开发环境
  • 4.3.2 软件的整体结构
  • 4.3.3 PWM 周期的选择
  • 4.3.4 坐标变换软件实现
  • 4.3.5 转子位置估算
  • 4.3.6 电机转速计算
  • 4.3.7 Sinθ和Cosθ的计算
  • 4.3.8 数字PI 调节器
  • 4.3.9 SVPWM 调制策略
  • 4.4 实验结果与分析
  • 4.4.1 系统实验平台介绍
  • 4.4.2 实验结果分析
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 总结与展望
  • 5.1 工作总结
  • 5.2 后续研究工作展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文
  • 相关论文文献

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