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文檔簡介
1、隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)、信息技術(shù)以及自動控制技術(shù)的快速發(fā)展,交流伺服系統(tǒng)已經(jīng)廣泛應(yīng)用在與人們生活息息相關(guān)的領(lǐng)域。由于永磁同步電機具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、效率高、調(diào)速范圍廣、動靜態(tài)特性好等優(yōu)點,目前以數(shù)字處理器為控制核心,采用優(yōu)化控制策略的永磁同步電機伺服控制系統(tǒng)成為高性能伺服驅(qū)動的發(fā)展趨勢。在很多場合,傳統(tǒng)的控制方法因自身的局限性,較難獲得理想的控制效果。只有有效結(jié)合多種控制方法,進行科學合理的控制,才可以得到滿足高性能要求的控制效果。為此
2、,本文對多算法融合的永磁同步電機伺服控制系統(tǒng)進行了研究,主要研究內(nèi)容有:
?。?)在研究當前永磁同步電機伺服控制系統(tǒng)的控制策略的基礎(chǔ)上,提出了一種多算法融合的永磁同步電機伺服控制系統(tǒng)。本系統(tǒng)以矢量控制技術(shù)為基礎(chǔ),結(jié)合id=0的電流控制方法和SVPWM技術(shù),融合多種算法,構(gòu)建了一個包括電流環(huán)、速度環(huán)和位置環(huán)的新型的三閉環(huán)控制系統(tǒng)。其中電流控制器采用PI控制算法,速度控制器采用模糊PID控制算法,位置控制器采用自抗擾控制算法。
3、> (2)為實現(xiàn)多算法融合的永磁同步電機伺服控制系統(tǒng)的設(shè)計方案,結(jié)合永磁同步電機的特點,研究了永磁同步電機在三種不同坐標下的坐標變換,并以此為基礎(chǔ),建立了三種坐標系下的數(shù)學模型。然后提出了實現(xiàn)SVPWM技術(shù)的方案。重點研究了永磁同步電機伺服控制系統(tǒng)電流控制器、速度控制器和位置控制器的控制算法。
?。?)在Matlab/Simulink仿真環(huán)境下,對提出的SVPWM方案進行了仿真驗證。對電流環(huán)、伺服系統(tǒng)速度模式和位置模式進行了仿
4、真,獲得了理想的控制效果。
?。?)以TMS320F2812為主控芯片,設(shè)計了多算法融合的永磁同步電機伺服控制系統(tǒng)的硬件電路。結(jié)合主程序的軟件流程圖,設(shè)計了定時器中斷服務(wù)程序流程圖、模糊PID控制程序流程圖、自抗擾控制程序流程圖。
本文通過對多算法融合的永磁同步電機伺服控制系統(tǒng)的研究,將傳統(tǒng)PID控制技術(shù)與模糊PID控制技術(shù)以及自抗擾控制技術(shù)有機地結(jié)合起來,理論分析和仿真結(jié)果驗證了多算法融合的有效性,并給出了下一步的研
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