文|張莉萍 李燕濤
直接轉(zhuǎn)矩控制(Direct Torque Control, DTC)在定子靜止坐標(biāo)系下,以空間矢量概念,對(duì)定子磁鏈定向,通過檢測(cè)電壓和定子電流,經(jīng)3/2變換直接計(jì)算出電機(jī)的磁鏈和轉(zhuǎn)矩,并利用兩個(gè)滯環(huán)比較器,直接實(shí)現(xiàn)對(duì)定子磁鏈和轉(zhuǎn)矩的解耦控制 [1]。
三相電流、電壓采樣信號(hào)由3/2坐標(biāo)轉(zhuǎn)換得到兩相電壓、電流[2,3],經(jīng)磁鏈電壓模型,確定定子磁鏈后,通過轉(zhuǎn)矩模型,即可觀測(cè)到定子磁鏈和轉(zhuǎn)矩。轉(zhuǎn)矩受給定負(fù)載的影響,負(fù)載的變化影響電流的大小幅值,電流和電壓矢量共同作用于磁鏈,影響著磁鏈的大小和方向。磁鏈的變化改變磁鏈電壓矢量。電壓空間矢量控制定子磁鏈的旋轉(zhuǎn)速度和電磁轉(zhuǎn)矩。
電壓型磁鏈觀測(cè)器是基于異步電機(jī)電壓方程得到的。三相電流、電壓采樣信號(hào)經(jīng)過3/2坐標(biāo)變換得到isα、isβ和usα、usβ:
利用式(5)和式(4)可知,電磁轉(zhuǎn)矩要克服負(fù)載轉(zhuǎn)矩,負(fù)載的變化帶動(dòng)電磁轉(zhuǎn)矩幅值的變化,負(fù)載越大,電磁轉(zhuǎn)矩的幅值越大。如圖1所示:
圖1 不同的負(fù)載轉(zhuǎn)矩下相應(yīng)的電磁轉(zhuǎn)矩
在同一轉(zhuǎn)速下,由式4,電磁轉(zhuǎn)矩的大小受負(fù)載的大小的影響,磁鏈的幅值是給定的,在一定的容差范圍內(nèi)波動(dòng),當(dāng)負(fù)載變大時(shí),為了保持電磁轉(zhuǎn)矩的穩(wěn)定,定子電流的幅值隨之增大。電流的大小,是根據(jù)電壓控制,施加正電壓矢量,電流是隨時(shí)間上升的,施加負(fù)電壓矢量,電流隨時(shí)間而降低,施加零電壓矢量,電流呈反方向運(yùn)動(dòng)。欲在同一周期內(nèi),增加定子電流的幅值,則定子電壓矢量應(yīng)在保證磁鏈和轉(zhuǎn)矩穩(wěn)定的前提下,相應(yīng)減少定子電壓的切換次數(shù)越少,減少零電壓作用時(shí)間,增大工作電壓作用時(shí)間。
如式1,2所示,3/2變換將三相電流、電壓采樣變換得到isα、isβ和usα、usβ,由式(3),磁鏈的大小與電壓和電流有關(guān),根據(jù)式1和式3,在電壓矢量的作用下,電流的大小,影響磁鏈變化的大小。 由式(3)(4)(5)可知,負(fù)載越大,定子電流的幅值越大,isα同一周期內(nèi)的上升幅度變大,磁鏈隨電流變化的幅度也就越大,在相同時(shí)間內(nèi),定子電壓的切換次數(shù)越少,零電壓作用次數(shù)越少,工作電壓作用時(shí)間越長(zhǎng),磁鏈隨工作電壓作用下降的時(shí)間變長(zhǎng),如圖2所示,負(fù)載(b)TL2>TL1(a)。圖3所示為轉(zhuǎn)矩隨負(fù)載的變化,轉(zhuǎn)矩受工作電壓影響上升時(shí)間增加。
圖2 不同負(fù)載下,磁鏈電流隨電壓的變化
圖3 轉(zhuǎn)矩隨負(fù)載的變化
本文根據(jù)直接轉(zhuǎn)矩的控制原理,利用MATLAB構(gòu)建直接轉(zhuǎn)矩仿真系統(tǒng),在給定轉(zhuǎn)速不變時(shí),給系統(tǒng)施加不同的負(fù)載,得出磁鏈和轉(zhuǎn)矩隨負(fù)載的變化。給定轉(zhuǎn)速不變時(shí),當(dāng)負(fù)載增大,轉(zhuǎn)矩增大,定子電壓矢量的切換次數(shù)減少,非零電壓矢量時(shí)間增多,磁鏈下降時(shí)間變長(zhǎng),轉(zhuǎn)矩上升時(shí)間增加。通過對(duì)直接轉(zhuǎn)矩進(jìn)行研究,對(duì)觀測(cè)轉(zhuǎn)矩和磁鏈進(jìn)行分析,驗(yàn)證了論據(jù),有利于磁鏈觀測(cè)的研究。