變頻調(diào)速感應(yīng)電機不同控制方式的對比分析
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資料類別
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電子電工畢業(yè)論文(設(shè)計) |
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課程(專業(yè))
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電氣自動化 |
關(guān)鍵詞
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變頻調(diào)速系統(tǒng)|矢量控制 |
適用年級
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大學 |
身份要求
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普通會員 |
金 幣
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文件格式
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word |
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發(fā)布時間
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2012-05-04 20:54:00 |
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無 |
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1 |
發(fā)布人 |
kj008 |
內(nèi)容簡介:
畢業(yè)論文 變頻調(diào)速感應(yīng)電機不同控制方式的對比分析,說明書共59頁,21765字。
摘要
目前,隨著電力電子技術(shù)和微處理器技術(shù)的發(fā)展,交流變頻調(diào)速系統(tǒng)已經(jīng)在當今工業(yè)中得到了廣泛應(yīng)用。如今高性能的交流調(diào)速系統(tǒng)主要采用矢量控制、直接轉(zhuǎn)矩控制這兩種控制策略。它們在控制方式上有著各自的優(yōu)勢。
因此,本文針對三相感應(yīng)電動機兩種控制系統(tǒng)展開理論與實驗研究,主要研究內(nèi)容和成果如下:
1、本文首先對三相異步電機變頻調(diào)速系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及工作原理進行分析,根據(jù)其特點提出矢量控制和直接轉(zhuǎn)矩控制兩種控制方式,對兩種控制思想進行了解,并對比分析。
2、對三相異步電動機基本矢量控制系統(tǒng)和直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)進行設(shè)計,然后用Matlab/Simulink分別進行了仿真研究。最后使用同一種電機型號進行仿真后結(jié)果的對比分析。
3、以電機控制專用的DSP芯片TMS320LF2407為核心,設(shè)計開發(fā)了一套基于DSP的異步電機變頻調(diào)速實驗平臺。文中對智能功率模塊IPM, DSP芯片及各單元的接口電路進行了介紹,并用DSP對部分功能進行了編程和軟件實現(xiàn)。
關(guān)鍵詞:變頻調(diào)速系統(tǒng);矢量控制;直接轉(zhuǎn)矩控制;仿真
目錄
摘要 I
Abstract II
目 錄 III
第1章 緒論 1
1.1課題研究的背景和意義 1
1.2課題的研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 1
1.2.1 矢量控制研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 1
1.2.2 直接轉(zhuǎn)矩控制研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 3
1.3 課題的主旨工作 3
第2章 感應(yīng)電動機變頻調(diào)速及其控制技術(shù) 5
2.1感應(yīng)電動機變頻調(diào)速技術(shù) 5
2.1.1感應(yīng)電動機的變頻調(diào)速 5
2.1.2變頻控制策略 7
2.2矢量控制理論 9
2.3直接轉(zhuǎn)矩控制理論 12
2.3.1直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的原理及其結(jié)構(gòu) 13
2.3.2直接轉(zhuǎn)矩的主要特點 13
2.4 本章小結(jié) 14
第3章 兩種控制方式的數(shù)學模型及其Matlab仿真 15
3.1 數(shù)學模型 15
3.1.1 感應(yīng)電動機的多變量數(shù)學模型 15
3.1.2 理想逆變器的數(shù)學模型 18
3.1.3 矢量控制系統(tǒng)的數(shù)學模型 20
3.1.4 直接轉(zhuǎn)矩控制系統(tǒng)的數(shù)學模型 23
3.2 SIMULINK仿真模型 25
3.2.1 矢量控制仿真模型 25
3.2.2 直接轉(zhuǎn)矩控制仿真模型 28
3.2.3 仿真結(jié)果 30
3.3 矢量控制與直接轉(zhuǎn)矩控制的對比分析 32
3.4 本章小結(jié) 33
第4章 基于DSP的異步電機變頻調(diào)速系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計 34
4.1 引言 34
4.2 TMS320LF2407型DSP芯片簡介 34
4.3異步電動機變頻調(diào)速系統(tǒng)硬件設(shè)計 35
4.3.1 主電路的設(shè)計 37
4.3.2 采樣電路的設(shè)計 38
4.3.3 保護電路的設(shè)計 39
4.3.4 IPM驅(qū)動電路和保護電路 41
4.3.5 控制電路設(shè)計 42
4.4 異步電機變頻調(diào)速系統(tǒng)的軟件設(shè)計 44
4.4.1 電壓矢量程序?qū)崿F(xiàn) 45
4.4.2 鍵盤輸入程序?qū)崿F(xiàn) 46
4.4.3 液晶顯示程序?qū)崿F(xiàn) 47
4.5 本章小結(jié) 48
第5章 全文總結(jié)與展望 49
5.1 全文總結(jié) 49
5.2 展望 49
參考文獻 50
致 謝 53
附 錄 IPM故障保護電路圖 54
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