前言
本章節(jié)采用工程設計的方法,推導轉速環(huán)PI調節(jié)器參數的計算公式,由此來設計永磁同步電機磁場定向控制的轉速外環(huán)PI調節(jié)器參數,并通過Matlab/Simulink對設計的PI調節(jié)器進行Bode圖分析,最后通過一個設計實例進行仿真驗證。
一、調節(jié)器的工程設計方法
要實現調節(jié)器的工程設計方法,首先要簡化問題,突出設計的主要矛盾。簡化的基本思路就是把調節(jié)器的設計過程分成兩步:
1、選擇調節(jié)器的結構,以確保系統(tǒng)穩(wěn)定,同時滿足所需要的穩(wěn)態(tài)精度
2、再選擇調節(jié)器的參數,以滿足系統(tǒng)動態(tài)性能指標的要求
選擇調節(jié)器的結構,使系統(tǒng)能滿足所需要的穩(wěn)態(tài)精度,這是設計過程中的第一步。由于III型及III型以上的系統(tǒng)很難穩(wěn)定,因此常把I型系統(tǒng)和II型系統(tǒng)作為系統(tǒng)設計的目標。
二、轉速環(huán)PI調節(jié)器的參數整定
工程設計方法的原則是:先設計內環(huán)后設計外環(huán),上一章節(jié)設計了永磁同步電機磁場定向控制的電流內環(huán)PI調節(jié)器,本章節(jié)接著設計轉速外環(huán)PI調節(jié)器,不同于將電流內環(huán)校正為典型I型系統(tǒng), 轉速外環(huán)的設計目標是將系統(tǒng)校正為典型II型系統(tǒng) 。
2.1.轉速環(huán)的結構框圖
控制系統(tǒng)的數學模型是進行設計的基礎,下圖為轉速環(huán)的結構框圖:



將電流環(huán)的等效傳遞函數填入轉速環(huán)的結構框圖如下:

通過下述處理,進一步簡化轉速環(huán)的結構框圖:

簡化后的轉速環(huán)結構框圖為:


2.2.典型II型系統(tǒng)






2.3.轉速環(huán)PI參數整定計算公式


三、轉速環(huán)PI調節(jié)器設計實例
3.1.永磁同步電機磁場定向的轉速外環(huán)電流內環(huán)雙閉環(huán)控制


3.2.轉速環(huán)PI參數計算
電機參數如下:

設定系統(tǒng)采樣頻率為20KHz,即Ts=0.00005s,h設計為2.1,由轉速環(huán)PI調節(jié)器參數計算公式得:

繪制該系統(tǒng)開環(huán)Bode圖如下:

該系統(tǒng)的截止頻率wc為315rad/s位于1/tao和1/T的中間,此時獲得系統(tǒng)最大相角裕度為79.7度,符合自己的設計要求。
繪制該系統(tǒng)的閉環(huán)Bode圖如下:

由上圖可知該系統(tǒng)的帶寬頻率約為375rad/s。
3.3.仿真分析
將Kp=0.0025,Ki=0.0907帶入仿真模型的轉速環(huán)PI調節(jié)器中,上一章節(jié)計算出的電流內環(huán)PI參數Kp=5.25,Ki=3750帶入兩個電流環(huán)調節(jié)器中,進行仿真分析:
電機轉速:如果控制效果不好可以在工程設計參數的基礎上進行參數微調也可以重新選擇h值進行上述計算。

電機定子電流:

轉子位置:

同步旋轉坐標系下的定子電流Id、Iq:

同步旋轉坐標系下的定子電壓:

電磁轉矩:

總結
本章節(jié)采用工程設計的方法,推導出了轉速環(huán)PI調節(jié)器參數的計算公式,由此來設計永磁同步電機磁場定向控制的轉速外環(huán)PI調節(jié)器參數,并通過Matlab/Simulink對設計的PI調節(jié)器進行了Bode圖分析,最后通過一個設計實例進行了仿真驗證,為后續(xù)章節(jié)的分析奠定基礎。
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