胡怡婷, 趙朝會(huì), 吉洪智, 丁 帆, 建照陽(yáng)
(上海電機(jī)學(xué)院 電氣學(xué)院, 上海 201306)
高速無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)(Brushless DC Motor, BLDCM)以其小體積、高功率密度、高效率的特點(diǎn),在眾多領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景[1-3]。BLDCM一般采用相電壓脈沖寬度調(diào)制(Pulse Width Modulation, PWM)調(diào)速,不同的PWM調(diào)制方式對(duì)轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)的影響也有所不同,其中PWM_ON_PWM調(diào)制方式具有較小的換相轉(zhuǎn)矩脈動(dòng),且不會(huì)造成非導(dǎo)通相電流尾巴問(wèn)題,因此被廣泛運(yùn)用[4-5]。
此外,PWM的ON和OFF會(huì)造成電流的上下脈動(dòng),使得轉(zhuǎn)矩也產(chǎn)生與PWM同頻率的脈動(dòng)[6]。為減小這類轉(zhuǎn)矩脈動(dòng),國(guó)內(nèi)外許多學(xué)者對(duì)此做了眾多研究。文獻(xiàn)[7]通過(guò)使用拉普拉斯變換分析電路后改變輸入電壓來(lái)減少轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)問(wèn)題。文獻(xiàn)[8-9]通過(guò)在三相逆變器前加入前級(jí)BUCK變換器,完全消除了傳導(dǎo)區(qū)的轉(zhuǎn)矩脈動(dòng),但是要加前級(jí)電路,較為復(fù)雜,成本也增加。文獻(xiàn)[10]指出倍頻PWM控制可以減小電流波動(dòng),改善電流波形。文獻(xiàn)[11]通過(guò)理論分析并實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證PWM開(kāi)關(guān)頻率不高會(huì)導(dǎo)致高速BLDCM滯后換相,引起電流波動(dòng)。文獻(xiàn)[10-11]都未進(jìn)一步分析其對(duì)轉(zhuǎn)矩的影響。文獻(xiàn)[12]通過(guò)理論和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了PWM開(kāi)關(guān)頻率與電磁轉(zhuǎn)矩成反比關(guān)系,并做實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,但未對(duì)15 kHz以上的頻率段進(jìn)行分析。文獻(xiàn)[13]通過(guò)仿真證明了提高PWM的頻率可以有效降低電流脈動(dòng)和轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)。
本文采用PWM_ON_PWM調(diào)制方式,從PWM頻率入手,分析其與高速BLDCM導(dǎo)通區(qū)和換相區(qū)轉(zhuǎn)矩之間的關(guān)系。PWM頻率影響電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)矩,隨著PWM頻率的升高,電流斬波更細(xì),電流波動(dòng)減小,轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)減小。通過(guò)Maxwell和Simplorer軟件搭建單電流閉環(huán)的聯(lián)合仿真控制模型,仿真驗(yàn)證了上述結(jié)論,并發(fā)現(xiàn)當(dāng)電動(dòng)機(jī)速度在10 000 r/min時(shí),在20 kHz至50 kHz頻率段內(nèi),隨著頻率的升高,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)抑制效果較為明顯;在50 kHz以上,抑制效果趨于穩(wěn)定。
PWM_ON_PWM調(diào)制是新型的調(diào)制方式,在開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通的120°內(nèi)前30°和后30° PWM斬波,中間120°常開(kāi),如圖1所示。其中,S1~S6為三相橋的開(kāi)關(guān)管。采用此種方法后,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)矩的換相轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)較小,且避免了非導(dǎo)通相二極管續(xù)流的情況[14-15]。
圖1 PWM-ON-PWM
為了便于分析,作出如下假設(shè):三相定子繞組采用Y形連接且對(duì)稱分布,各相繞組參數(shù)(繞組電阻與電感)大小相同,忽略其變化,磁路不會(huì)飽和,忽略電樞反應(yīng)。
電壓方程為
(1)
轉(zhuǎn)矩方程為
(2)
式中:Te為電動(dòng)機(jī)電磁轉(zhuǎn)矩,N·m;Ω為轉(zhuǎn)子機(jī)械轉(zhuǎn)速,rad/s。
BLDCM的等效電路如圖2所示。其中UDC為直流電壓;VD1~VD6為反并聯(lián)二極管。
圖2 驅(qū)動(dòng)電路及電動(dòng)機(jī)等效電路
BLDCM通常采用PWM斬波控制。由于電感的存在,PWM斬波會(huì)造成電流出現(xiàn)上下脈動(dòng)。電動(dòng)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),當(dāng)PWM周期很小時(shí),電流波形在PWM=ON或PWM=OFF時(shí)可近似為直線,如圖3所示。其中T為PWM周期,D為PWM占空比,I1和I2分別為脈動(dòng)電流的最小和最大值。
圖3 電感通過(guò)的電流波形
因此,電流可分解為一個(gè)直流分量和交流分量(三角波)。根據(jù)轉(zhuǎn)矩式(2)可知,轉(zhuǎn)矩波形也可分解為直流分量和交流分量。
以AB相導(dǎo)通時(shí)的0°至30°為例。圖4所示為PWM=ON時(shí)的電流流通路徑。
圖4 PWM=ON時(shí)的電路
電壓方程為
(3)
式中:I1為電流初值;E為反電動(dòng)勢(shì)的值。
A相電流的變化率為
(4)
A相電流為
(5)
圖5所示為PWM=OFF時(shí)的電流流通路徑。
圖5 PWM=OFF時(shí)的電路
電壓方程為
(6)
A相電流的變化率為
(7)
A相電流為
(8)
一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)的電流平均值為
(9)
式中:f為PWM頻率。
電流脈動(dòng)為
(10)
平均電磁轉(zhuǎn)矩為
(11)
轉(zhuǎn)矩波動(dòng)為
(12)
由式(10)、式(12)可知,當(dāng)電動(dòng)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi),轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)和電流脈動(dòng)表達(dá)式一致。轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)與PWM頻率、UDC、反電動(dòng)勢(shì)以及占空比有關(guān)。當(dāng)UDC、反電動(dòng)勢(shì)以及占空比值一定時(shí),電流脈動(dòng)及轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)和PWM頻率成反比關(guān)系。開(kāi)關(guān)頻率越高,電流脈動(dòng)越小,電流品質(zhì)提高,轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)越來(lái)越小。
當(dāng)電流從B相換相至C相時(shí),由于電感的存在,流經(jīng)B相的電流不會(huì)立即衰減到0,會(huì)通過(guò)VD3進(jìn)行續(xù)流。換相開(kāi)始時(shí),下管S2進(jìn)行PWM調(diào)制,其電路如圖6所示。
電壓方程為
(13)
式中:Is為電流初值。
圖6 PWM=ON時(shí)的電路
非換相相電流的變化率為
(14)
非換相相電流為
(15)
當(dāng)PWM=OFF時(shí)其電路如圖7所示。
圖7 PWM=OFF時(shí)的電路
其電壓方程為
(16)
非換相相電流的變化率為
(17)
非換相相電流為
(18)
一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi)的電流平均值為
(19)
電流脈動(dòng)為
(20)
平均電磁轉(zhuǎn)矩為
(21)
轉(zhuǎn)矩波動(dòng)為
(22)
由式(20)和式(22)可以看出,換相期間,在一個(gè)開(kāi)關(guān)頻率內(nèi),電流脈動(dòng)和轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)與PWM頻率、UDC、反電動(dòng)勢(shì)以及占空比有關(guān)。其中,脈動(dòng)與PWM頻率成反比關(guān)系,隨著PWM頻率的升高,電流脈動(dòng)和轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)都會(huì)相應(yīng)減少。
在恒轉(zhuǎn)速10 000 r/min電流PI閉環(huán)控制下,采用PWM_ON_PWM調(diào)制方式,對(duì)不同PWM頻率下電流、轉(zhuǎn)矩波形進(jìn)行比較分析。圖8為不同頻率下的電流波形。
圖8 不同PWM頻率下電流波形
由圖8可知,當(dāng)PWM頻率為20 kHz,電流脈動(dòng)很大,也有很多尖峰。隨著PWM增大,電流逐漸趨于平穩(wěn),電流尖峰較小,電流品質(zhì)提高。對(duì)于換相期間非換相相電流的跌落問(wèn)題,當(dāng)PWM為20 kHz時(shí),非換相相電流最大可跌落至0 A;當(dāng)PWM為40 kHz時(shí),非換相相電流最大可跌落至1 A左右。對(duì)于PWM為60 kHz和80 kHz,兩者非換相相電流最大可跌落的數(shù)值差不多。
圖9為不同PWM頻率段下的轉(zhuǎn)矩波形,當(dāng)PWM為20 kHz時(shí),最大轉(zhuǎn)矩達(dá)到0.6 N·m,上下脈動(dòng)幅度很大。當(dāng)PWM為40 kHz時(shí),轉(zhuǎn)矩波形明顯好于PWM為20 kHz時(shí)候的波形。在非換相期間,轉(zhuǎn)矩上下脈動(dòng)幅度在0.1 N·m左右,換相期間轉(zhuǎn)矩跌落至0.1 N·m左右。當(dāng)PWM頻率增至60 kHz、80 kHz時(shí),非換相期間轉(zhuǎn)矩上下波動(dòng)范圍比低頻時(shí)小,但是兩者差距不大。換相期間,這兩個(gè)PWM頻率下的轉(zhuǎn)矩跌落值都差不多。
圖9 不同PWM頻率下轉(zhuǎn)矩波形
為進(jìn)一步分析PWM頻率對(duì)轉(zhuǎn)矩波動(dòng)的影響,以10 kHz為間隔,進(jìn)行不同PWM頻率段仿真。轉(zhuǎn)矩波形可分解為交流分量和直流分量,對(duì)不同PWM頻率下的轉(zhuǎn)矩波形處理,利用Simplorer中圖形處理功能可計(jì)算脈動(dòng)值。
其公式如下:
(23)
式中:Trip為轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)值;Tacr為交流分量的有效值;Tm為平均值。轉(zhuǎn)矩波形可分解為交流分量和直流分量,此公式利用轉(zhuǎn)矩交流分量有效值與轉(zhuǎn)矩平均值比值表現(xiàn)轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)。
表1為軟件算出的脈動(dòng)值。
表1 轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)
由表1可知,隨著開(kāi)關(guān)頻率的增加,轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)呈減小的趨勢(shì),但是其減小效果是有限度的。在20 kHz到50 kHz頻率段內(nèi)脈動(dòng)減小顯著;50 kHz后,脈動(dòng)值減小趨勢(shì)變緩。
本文以一臺(tái)高速BLDCM作為控制對(duì)象,其額定電壓為310 V、額定轉(zhuǎn)速為24 000 r/min、額定功率為1.2 kW。為實(shí)現(xiàn)高頻,采用了基于碳化硅的驅(qū)動(dòng)平臺(tái),主控芯片采用兆易創(chuàng)新的GD32F303。圖10所示為控制平臺(tái)。
圖10 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)
電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為10 000 r/min,采用PI雙閉環(huán)PWM_ON_PWM斬波控制,PWM頻率在10、20、40、60 kHz下的電流波形,如圖11所示。
圖11 10 000 r/min下不同PWM頻率電流波形
控制系統(tǒng)中,采用霍爾電流傳感器,其測(cè)量出電流值被轉(zhuǎn)換為電壓值。因此,圖11中顯示的電流波形的單位為電壓?jiǎn)挝?,電流具體數(shù)值需要根據(jù)公式進(jìn)行相關(guān)的換算。在10 kHz時(shí)電流上下脈動(dòng)較為明顯,毛刺較多。在20 kHz時(shí)電動(dòng)機(jī)毛刺減小,到40 kHz和60 kHz時(shí),基本看不出大的毛刺,變化不明顯。提高PWM頻率可在一定頻率段內(nèi)顯著減小電流的上下脈動(dòng),電流品質(zhì)提高,從而轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)減小。當(dāng)?shù)竭_(dá)某一頻率段后,減小幅度趨于穩(wěn)定。符合上述理論分析與仿真分析。
本文主要研究了PWM頻率與BLDCM轉(zhuǎn)矩之間的關(guān)系。結(jié)合PWM_ON_PWM調(diào)制方式,分析了導(dǎo)通期間和換相期間PWM頻率與轉(zhuǎn)矩間的關(guān)系,電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)矩與PWM頻率、直流電壓、反電動(dòng)勢(shì)、占空比有關(guān)。PWM頻率和轉(zhuǎn)矩為反比關(guān)系。通過(guò)Maxwell、Simplorer進(jìn)行了仿真驗(yàn)證,并進(jìn)行驅(qū)動(dòng)實(shí)驗(yàn)。仿真和實(shí)驗(yàn)均表明:增加PWM頻率,可減小電流上下脈動(dòng),從而減少電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)矩脈動(dòng),但是其減小效果會(huì)在到達(dá)某一頻率后趨于穩(wěn)定。