前言
缩略语及变量符号
第1章绪论1
11电动机类型1
12电动机应用概述3
13电动机控制策略3
14电动机调速系统的构成及其研究
方法7
小结9
练习题9
第2章PMSM结构与基本工作原理10
21PMSM结构10
211定子10
212转子11
22旋转变压器13
221工作原理15
222解码电路16
23PMSM加工流程18
24PMSM基本工作原理18
241定子绕组与永磁转子的作
用力18
242定子绕组与凸极转子的作
用力19
243电动机的基本控制模式20
小结20
练习题20
第3章PMSM动态数学模型21
31PMSM的物理模型21
32三相静止坐标系的PMSM动态数学
模型22
321定子电压方程22
322定子磁链方程23
323电动机转矩方程27
324运动方程29
325基于MATLAB的转矩公式
分析29
33坐标变换31
34dq转子坐标系的PMSM动态数学
模型33
341dq坐标系PMSM动态数学
模型推导33
342基于MATLAB的PMSM数
学模型化简34
343PMSM等效电路图36
35电动机矢量图37
小结39
练习题39
第4章PMSM的MATLAB仿真
建模40
41MATLAB/SIMULINK简介40
42基于分立模块的PMSM仿真建模43
43基于SFunction的PMSM仿真
建模52
44基于SimPowerSystems的PMSM
仿真建模55
45仿真对比分析60
451正弦电压供电PMSM直接起
动的仿真波形对比60
452不同仿真模型仿真效率比较63
453不同变换矩阵系数的影响64
小结68
练习题68
第5章PMSM的JMAG有限元分
析模型69
51JMAG的功能与特点69
52有限元分析的主要步骤与分析功
能简介73
小结80
练习题81
第6章PMSM稳态工作特性82
61电流极限圆82
62电压特性82
621电压极限椭圆82
622电压控制下的电动机电流84
63转矩特性85
631转矩与电流幅值及相角的
关系85
632转矩与id和iq的关系90
633恒转矩曲线91
634最大转矩/电流曲线91
635电压限制下的电动机转矩93
64机械特性97
65功率因数99
66电动机参数变化对电动机的影响101
小结103
练习题104
第7章理想正弦交流电压源供
电环境下PMSM的工作
特性105
71恒定电压、恒定频率的正弦交流电
压源供电环境下PMSM的工作
特性105
711PMSM稳态工作特性分析105
712PMSM起动过程分析108
713PMSM运行稳定性分析112
72额定频率以下变频正弦交流电源
供电环境下PMSM的工作特性126
721恒定频率下的PMSM工作
特性127
722不同频率下的PMSM工作
特性137
73额定频率以上变频正弦交流电源
供电环境下PMSM的工作特性138
小结140
练习题140
第8章三相电压型逆变器的构成
与工作原理141
81三相电压型逆变器的构成141
811功率二极管143
812绝缘栅双极型晶体管148
813金属氧化物半导体场效应晶
体管152
814功率母排155
815吸收电路156
81 6电容器157
817电压电流检测电路162
818典型驱动模块165
82三相电压型逆变器工作方式168
821能量传递的三种方式169
822三相电压型逆变器的两种导
通模式169
823输出相电压特点169
83三相电压型逆变器MATLAB仿真
建模170
831基于SIMULINK分立模块的
逆变器建模171
832基于SimPower Systems库
的逆变器模型172
833基于Simscape库的逆变器
物理建模174
小结176
练习题177
第9章电压型逆变器控制技术178
91方波运行模式及仿真建模178
911方波运行模式178
912方波运行模式的电压型逆变器
仿真建模180
92SPWM技术及仿真建模182
921SPWM技术原理分析182
922载波比与调制比182
923输出电压基波幅值特点183
924仿真建模184
93SVPWM技术及仿真建模189
931两电平电压型逆变器电压空
间矢量189
932SVPWM线性组合算法190
933SVPWM几何特征192
934SVPWM技术特点192
935SVPWM算法的仿真建模194
94CHBPWM技术及仿真建模207
941CHBPWM技术原理207
942CHBPWM技术特点208
943CHBPWM仿真建模分析209
小结214
练习题214
第10章电压型逆变器供电变压变
频调速系统的特殊问题215
101主电路结构215
102整流电路215
1021PWM整流器结构216
1022电压型PWM整流器工作
原理216
1023VSR的控制方式218
103VSI输入侧滤波器219
104VSI输入侧电流谐波220
1041VSI直流输入侧电流谐波的
来源220
1042LC滤波器对输入侧谐波电
流的抑制作用222
1043方波工况下输入侧电流的
仿真分析224
105VSI输出滤波225
106EMI滤波器228
1061EMC与EMI简介228
1062VSI逆变器中的EMI235
107VSI的输出限制238
108VSI的工作效率239
小结239
练习题240
第11章电机控制用数字微控
制器241
111概述241
112TMS320F24x243
1121TMS320F24x性能特点243
1122SVPWM算法实现245
113TMS320F2812254
1131性能特点254
1132基于SIMULINK的DSP中
SVPWM程序开发257
114其他几种典型的DSP芯片261
小结266
练习题266
第12章PMSM的矢量控制变频
调速系统267
121PMSM转子磁场定向矢量控制
技术概念267
122典型的转子磁场定向FOC控制
PMSM变频调速系统268
1221dq坐标系电流闭环PI调节
的FOC控制系统268
1222三相静止坐标系定子电流
滞环控制FOC控制系统274
1223转矩控制的FOC控制系统274
1224电压解耦型FOC控制系统276
1225含逆变器直流电压闭环的
FOC控制系统277
123PMSM矢量控制变频调速系统建
模与仿真分析278
1231FOC控制变频调速系统仿
真建模278
1232FOC控制变频调速系统仿
真结果与分析285
小结292
练习题293
第13章PMSM的直接转矩控制
变频调速系统294
131直接转矩控制技术原理294
1311定子磁链控制原理295
1312电动机转矩控制原理299
1313PMSM转矩增量分析299
1314两种磁链轨迹控制方案301
1315定子磁链观测器303
132传统直接转矩控制中PMSM转矩
脉动分析303
133PMSM直接转矩控制变频调速系
统性能改善方案306
1331基于扩充电压矢量表的改进
方案306
1332基于调节电压空间矢量占空
比的改进方案307
134PMSM直接转矩控制变频调速系
统仿真建模与分析311
135DTC与FOC的对比321
小结322
练习题323
第14章PMSM变频调速系统应用
实例324
141PMSM在国内电动汽车中的应用325
1411国内的燃料电池电动汽车325
1412PMSM电动机及控制器性能
指标326
1413电动汽车控制系统实例分析328
142PMSM变频调速系统在城市轨道
交通中的应用339
1421列车概况339
1422牵引电气系统341
小结342
练习题343
第15章PMSM无位置传感器控
制技术344
151电动机模型直接计算法344
152模型参考自适应法346
153扩展卡尔曼滤波器354
154无位置传感器控制芯片
IRMCK20X359
小结360
练习题361
第16章智能控制技术在PMSM变
频调速系统中的应用362
161模糊控制技术363
162神经网络控制技术372
163专家系统控制技术375
小结377
练习题377
附录378
附录A:两相静止坐标系中PMSM
数学模型378
附录B:SIMULINK分立模块
搭建出PMSM仿真
模型378
附录C:SFunction实现PMSM
仿真建模的程序380
附录D:采用类似SPWM方式实现
SVPWM的仿真模型383
附录E:命令文件385
附录F:中断向量文件386
附录G:硬件法实现SVPWM算法
的程序代码389
附录H:基于MATLAB/SIMULINK
的DSP程序开发398
附录I:SIMULINK模块使用注意
事项与常见问题调试412
附录J:国内外电动机调速系统
相关标准的标准号及
名称418
参考文献4232100433B
针对组成系统的各单元——交流永磁电机、电压型逆变器、基于数字信号处理器DSP的实时控制系统以及相应单元的控制技术——磁场定向矢量控制技术、直接转矩控制技术、空间矢量脉宽调制技术(SVPWM)等进行具体的阐述,易于读者从整体和具体技术两个角度更好地理解电气传动调速系统。
永磁同步电动机的组成部分:定子、永久磁钢转子、位置传感器、电子换向开关等。
同步电动机中永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同电动机的区别?
凸极式转子 凸极式转子上有明显凸出的成对磁极和励磁线圈,如图15.3 所示。当励磁线圈中通过直流励磁电流后,每个磁极就出现一定的极性,相邻磁极交替为 N 极和 S 极。对水轮发电机来说,由于水轮机的转...
异步电机转动,是依靠旋转磁场与转子之间的速度差来产生定子绕组被动切割磁感线,从而产生旋转力矩的.而同步电动机无需两者存在速度差,因而转子速度能上升到与旋转磁场同速,即同步了 ...
永磁同步电动机由于其结构简单、高效节能,因而在工业上得到越来越广泛的应用.但在某些参数及工作条件下会出现混沌运动,这将危及电动机系统的稳定运行,并且会损坏电动机,因此如何抑制或消除永磁同步电动机的混沌运动成为保持其稳定性的关键问题.我们采用外加周期信号方法对此系统进行控制,结果显示此方法在工程上很有实际意义.
《交流调速系统与变频器应用》共分12章、主要内容有:绪论、异步电动机调压调速系统、绕线转子异步电动机串级调速系统、无换向器电动机调速系统、异步电动机变频调速系统、通用变频器的基本原理、异步电动机变频调速控制方式、通用变频器的操作与控制、变频器的联网运行、变频器应用实例、常用变频器及实验指导书。
《普通高等教育"十一五"国家级规划教材·全国高等专科教育自动化类专业规划教材:交流调速系统与变频器应用》本着"实用、够用"的原则,尽量简化理论推导、突出变频器的工程应用,力求反映变频器的最新技术及应用成果。伴随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论的发展,交流调速技术越来越成熟,变频调速已成为交流调速的主流,通用变频器已广泛应用到工业自动化的各个领域。
《普通高等教育"十一五"国家级规划教材·全国高等专科教育自动化类专业规划教材:交流调速系统与变频器应用》可作为高职高专院校自动化类专业的教材,也可供工程技术人员参考。
《永磁同步电动机及其控制系统设计》是在某项目子课题《高效率电动机及控制系统设计》基础上整理编写的,针对大功率永磁同步电动机及其配套智能控制系统的设计与实现进行了一定探讨。
《永磁同步电动机及其控制系统设计》由概论、高力能密度永磁同步电动机电磁设计、永磁同步电动机损耗计算与热负荷设计、永磁同步电动机强度分析与设计、永磁同步电动机控制技术、永磁同步电动机控制系统建模与仿真、永磁同步电动机控制系统硬件设计、永磁同步电动机控制系统软件设计共8章组成。
《永磁同步电动机及其控制系统设计》可作为普通高等院校电气类、自动化类、电子信息类本科生和研究生的扩展读物,也可供从事相关技术工作的工程技术人员参考。
前言
第1章 绪论1
1.1 交流调速系统的发展1
1.2 交流调速系统的分类2
1.3 变频器的应用和发展3
习题3
第2章 异步电动机调压调速系统4
2.1 异步电动机调压调速原理和方法4
2.1.1 异步电动机调压调速原理4
2.1.2 异步电动机调压调速方法5
2.2 闭环控制的异步电动机调压调速系统6
2.2.1 转速闭环调压调速系统的组成6
2.2.2 系统的静特性分析6
2.2.3 调压调速系统中的功率损耗分析8
2.3 电磁转差离合器调速系统10
2.3.1 电磁转差离合器的基本结构与工作原理10
2.3.2 滑差电动机调速系统的组成及机械特性11
2.3.3 电磁转差离合器调速系统实例11
习题12
第3章 绕线转子异步电动机串级调速系统13
3.1 串级调速系统的工作原理及基本类型13
3.1.1 绕线转子异步电动机串级调速原理13
3.1.2 串级调速的基本运行状态14
3.1.3 串级调速系统的基本类型15
3.2 绕线转子异步电动机串级调速时的机械特性17
3.2.1 绕线转子异步电动机转子整流电路的电压与电流17
3.2.2 串级调速系统的调速特性20
3.2.3 串级调速系统的机械特性与最大转矩21
3.3 串级调速系统的效率和功率因数22
3.3.1 串级调速系统的总效率22
3.3.2 串级调速系统的总功率因数23
3.4 双闭环控制的串级调速系统25
3.4.1 双闭环串级调速系统的组成25
3.4.2 双闭环串级调速系统工作原理分析26
3.5 串级调速系统的应用27
3.5.1 串级调速系统应用中的几个问题27
3.5.2 串级调速系统应用实例29习题31
第4章 无换向器电动机调速系统32
4.1 无换向器电动机简介32
4.1.1 概述32
4.1.2 无换向器电动机的工作原理33
4.1.3 无换向器电动机逆变器的换流38
4.2 无换向器电动机的电磁转矩及基本特性40
4.2.1 无换向器电动机的电磁转矩40
4.2.2 无换向器电动机的基本特性42
4.3 无换向器电动机调速系统及其运行44
4.3.1 换向器电动机的控制策略44
4.3.2 晶闸管式无换向器电动机调速系统45
4.3.3 晶体管式无换向器电动机调速系统46
习题46
第5章 异步电动机变频调速系统47
5.1 交流电动机变频调速的基本理论47
5.1.1 变频调速基本原理47
5.1.2 变频器简介48
5.2 SPWM逆变器52
5.2.1 SPWM的工作原理52
5.2.2 SPWM逆变器的调制方式54
5.2.3 SPWM波的实现55
5.2.4 SPWM变频调速系统的应用实例60
5.2.5 其他类型的SPWM控制器61
习题62
第6章 通用变频器的基本原理63
6.1 通用变频器的分类与基本结构63
6.1.1 通用变频器的分类63
6.1.2 通用变频器的基本结构64
6.2 变频调速时的机械负载特性70
6.2.1 异步电动机的机械特性70
6.2.2 生产机械的负载特性71
6.2.3 不同机械负载特性下变频器的选择73
习题76
第7章 异步电动机变频调速控制方式77
7.1 U/f控制77
7.1.1 恒U/f控制77
7.1.2 恒U/f控制方式的机械特性78
7.1.3 对额定频率f1n以下变频调速特性的修正79
7.2 转差频率控制81
7.2.1 转差频率控制的基本思想81
7.2.2 转差频率控制的转速闭环变频调速系统82
7.3 矢量控制83
7.3.1 矢量控制简介83
7.3.2 矢量控制系统86
7.4 直接转矩控制87
7.4.1 电压空间矢量87
7.4.2 磁通轨迹控制89
7.4.3 直接转矩控制系统91
习题92
第8章 通用变频器的操作与控制93
8.1 台达VFD-M系列变频器的操作与控制93
8.1.1 台达VFD-M系列变频器概述94
8.1.2 变频器储存及安装95
8.1.3 变频器的配线96
8.1.4 数字操作器的使用99
8.1.5 台达VFD-M系列变频器的功能/参数说明100
8.1.6 台达VFD-M系列变频器的通信控制106
8.1.7 错误信息指示与故障排除108
8.2 西门子MM440变频器的操作与控制109
8.2.1 MM440变频器概述109
8.2.2 MM440变频器的电路结构111
8.2.3 MM440变频器的电气安装111
8.2.4 MM440变频器的可选件114
8.2.5 MM440变频器的参数介绍115
8.2.6 MM440变频器的操作与控制117
8.2.7 MM440变频器的故障诊断123
习题124
第9章 变频器的联网运行125
9.1 USS协议125
9.1.1 USS协议通信报文的结构125
9.1.2 PKW区126
9.1.3 PZD区132
9.1.4 采用USS广播方式通信135
9.1.5 MICROMASTER4有关USS通信的参数设置135
9.2 使用USS协议指令和变频器通信136
9.2.1 USS协议指令的要求136
9.2.2 变频器通信时间137
9.2.3 USS协议编程顺序137
9.2.4 USS协议指令138
9.3 使用PROFIBUS-DP模板和变频器通信143
9.3.1 PROFIBUS-DP总线概况143
9.3.2 PROFIBUS-DP模板应用
实例145
习题148
第10章 变频器应用实例149
10.1 变频器在恒压供水系统中的应用149
10.1.1 概述149
10.1.2 控制方案149
10.1.3 系统功能150
10.1.4 运行特征151
10.1.5 系统特点151
10.2 变频器在起重机大、小车行走驱动中的应用152
10.2.1 系统概述152
10.2.2 系统配置152
10.2.3 控制系统原理图152
10.2.4 变频器主要参数的设置154
10.3 变频器在造纸机械中的应用154
10.3.1 纸机传动对电气控制系统的要求155
10.3.2 控制系统组成156
10.3.3 控制系统软件设计157
习题159
第11章 常用变频器160
11.1 ABB变频器160
11.1.1 概述160
11.1.2 ACS550变频器161
11.1.3 ACS800变频器163
11.2 三菱变频器163
11.2.1 概述163
11.2.2 FR-700型变频器163
11.3 富士变频器168
习题172
第12章 实验指导书173
实验1 台达变频器数字操作器的使用173
实验2 台达变频器多段速度运转实验173
实验3 可程序控制自动运转实验174
实验4 台达变频器的通信控制实验175
实验5 西门子变频器的面板操作实验177
实验6 西门子变频器的外部端子控制实验177
实验7 西门子变频器的USS控制原理实验178
实验8 西门子变频器的PLC控制实验179
实验9 西门子变频器的组态软件控制实验180
附录185
附录A 台达VFD-M变频器参数功能一览表185
附录B 台达VFD-M变频器通信协议的参数地址定义一览表194
附录C 台达VFD-M变频器故障显示符号含义及故障处置方法一览表196
附录D 西门子MM4变频器故障显示符号含义及故障处置方法一览表197
参考文献201?