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文檔簡介
1、無刷直流電機用電子換相取代了傳統(tǒng)直流電機的機械換向,但電子換相需要位置傳感器提供轉子位置信息?;魻栐任恢脗鞲衅鞯牟捎媒o無刷直流電機系統(tǒng)帶來了諸多缺點,如增加電機體積,降低可靠性等。因此,無刷直流電機的無位置傳感器技術具有重要研究意義和應用價值,也是目前研究的熱點。本文從經(jīng)典的“反電勢法”入手,對無位置傳感器技術中的位置檢測、速度估算和起動等問題進行研究,主要內容如下:
本文首先介紹了無刷直流電機的運行原理和數(shù)學模型,回顧了
2、經(jīng)典“反電勢法”的基本原理,并分析了濾波器對其位置檢測的影響。在此基礎上,本文提出一種新穎的“旋轉坐標”無位置傳感器技術。該技術將原定子坐標系旋轉某特定角度,并在新坐標系中對三相端電壓進行處理,以此補償濾波器相移角,從而獲得電子換相線路需要的換相驅動信號;同時,利用正交旋轉坐標系獲得電機轉速,該轉速估算算法消除了傳統(tǒng)算法依賴換相點的局限性,提高了轉速反饋的實時性。文中對旋轉坐標法進行了仿真驗證。
由于旋轉坐標法在起動時刻無法得
3、到正確的轉角信息,因此需要采用另外的初始位置檢測策略。本文對基于電感法的起動控制策略進行了深入研究,其中重點分析了續(xù)流模式對起動性能的影響,并提出相應的應對措施。根據(jù)以上分析,本文在MATLAB/Simulink下搭建了仿真模型,對電感法進行了仿真分析。仿真結果驗證了該起動方法的有效性。
本文最后以TMS320F2812為控制核心設計了無刷直流電機系統(tǒng)的軟硬件平臺,對電感起動法和“旋轉坐標”無位置傳感器技術進行了實驗驗證,實驗
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