无刷直流电机无位置传感器的控制系统.docx
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1、无刷直流电机无位置传感器的控制系统1引言无刷直流电机(B1.DCM)以它优越的性能,被广泛地应用于各个领域。在无刷直流电机的控制中,转子位置的检测是至关重要的。对无刷直流电(B1.DCM)的无位置传感器控制,典型的方法有:反电势法;定子三次谐波法;涡流效应法;磁链法等。由于反电势法相对的简单,因而至今仍被广泛地采用。但反电势法存在着:由于在电机启动和低速运行时,反电势很小;过零点检测困难、启动困难等缺陷。本文探讨了反电势逻辑换相法,来实现对无刷直流电机(B1.DeM)的控制,经实验,获得了较好的效果。2反电势逻辑换相法控制原理反电势法检测转子的位置,是通过检测定子绕组未导通相的感应电势,来间接
2、得到转子位置信号的。但定子绕组的感应电势是难以直接测量的,人们实际上是通过检测定子端电压,来间接获得反电势的。因而,“反电势法”又称“端电压法:本文采用两相导通三相六拍运行方式的B1.DCM,这种电机运行时三相绕组中任意时刻总有一相处于断开状态,对断开相的反电势开展检测,从而获得转子位置信号。该电机正常运行时反电势为梯形波,如图1所示。图1中Vx(x=a,b,c)为绕组的对地电压,而不是相对于三相绕组中性点的电压。只要检测到任意时刻的Va、Vb.Vc,便可由程序计算出未导通相的反电势。如果计算出某相的反电势为零,则说明该相的反电势过零点,从而获得转子信号。图1中,若将转子旋转3600电角度的空
3、间分为六个连续的等分区,一个周期的每个区间内,三相绕组的反电势总是呈现三个不同的状态。即:一相绕组的反电势处于Emax时,另一相绕组的反电势处于EnIin,第三相反电势则处于从EnIin向EmaX变化、或从EmaX向EnIin的变化中。显然,在每种状态中,电流总是从反电势处于Emax的一相流向反电势处于Emin的一相。反电势处在变化过程中的一相中则无电流,也无电压。从理论上来说,无刷直流电机的每一次换相,都恰好发生在反电势处于过渡过程中那一相的反电势为Emax或为Emin的一瞬间。但捕捉这一瞬间的信号开展换相很困难,很容易引起失步。为解决这一问题,引入AV(反电势增量)使换相时刻稍作提前。Eo
4、ne比Emax小AV,Ezero比EnIin大AV,如图1中的拐点SI、S2o只要能准确地判断出这些拐点,就能实现正确换相。因而,只要在控制电路中对反电势开展分压,选取合适的分压电阻,就可以得到一个比Emax小AV的Eone值,比Emin大V的Ezero值。然后将VaVbVc与Eone和Ezero开展比较,便可得到六路时序逻辑信号:A、B、C、D、E、Fo上述六状态中三相绕组的通电状态可用一组000、001、Ill逻辑向量来分别描述,实际情况下000和Ill的状态不存在。每相绕组的通电状态处于逻辑1时表示:(1)其反电势处于最大电压值Emax;(2)反电势处于由Emax向EnIin变化的过程中
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