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        基于DSP 的無位置傳感器的直流無刷電機控制系統

        作者: 時間:2011-03-31 來源:網絡 收藏
        成磁場的軸線上,以此作為轉子磁極初始位置(即預定位)。然后按定、轉子磁極間正確的空間相位關系使相應的功率器件導通,并以固定的時間進行模式切換,在這段時間內反電勢幅值較小,不宜進行過零檢測。隨著電機轉速逐漸升高,反電勢也逐漸增大,當反電勢升高到一定程度時,通過端電壓檢測就可以正確檢測到轉子位置,此時開啟過零檢測模塊,當連續多次正確檢測到過零點之后,就可從開環強制運行階段切換到閉環同步運行階段,從而完成整個啟動過程。

          3實驗結果

          將前述控制方案應用在直流變頻空調壓縮機系統上進行實驗驗證,電機極對數為2,PWM 載波頻率設為5 kHz,最大輸出功率為2 kW,調速范圍為15~ ~110 Hz 。實驗證明,該系統啟動平穩,調速控制系統實時性好,具有良好的控制性能。圖5 是無刷直流電機三相電壓的波形,圖6 是無刷直流電機三相電流的波形,從波形圖中可以看出,輸出波形具有較高的質量,從而表明該系統采用的控制策略和算法的可行性和和實用性。

          

          圖5 三相電壓波形

          

          圖6 三相電流波形

          4結語

          具有效率高、功率密度大、功率因數高、體積小、控制精度高等優點,其應用范圍非常廣泛。的控制技術正在從傳統的有位置傳感器的閉環PID 控制過渡到的智能控制,其調速范圍、轉矩脈動、系統魯棒性等性能都在不斷提高。

          在充分利用了TMS320LF240x 的強大實時計算能力和片內豐富的集成器件的基礎上,設計了基于的控制方案,并給出了控制系統的軟、硬件結構。該控制系統具有良好的控制性能和調速性能,可以獲得較好的動態特性和較高的穩態精度,運行效率高,抗干擾能力強,具有較高的實際應用價值。


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