CN101931363B - 带电压电流反馈的vvvf直流无刷电机控制方法 - Google Patents
带电压电流反馈的vvvf直流无刷电机控制方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101931363B CN101931363B CN2010102666786A CN201010266678A CN101931363B CN 101931363 B CN101931363 B CN 101931363B CN 2010102666786 A CN2010102666786 A CN 2010102666786A CN 201010266678 A CN201010266678 A CN 201010266678A CN 101931363 B CN101931363 B CN 101931363B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- voltage
- frequency
- space vector
- phase current
- phase
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims description 13
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims description 7
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 4
- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000012937 correction Methods 0.000 claims description 3
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims description 3
- 230000009123 feedback regulation Effects 0.000 claims description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 230000007115 recruitment Effects 0.000 description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- VOPWNXZWBYDODV-UHFFFAOYSA-N Chlorodifluoromethane Chemical compound FC(F)Cl VOPWNXZWBYDODV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 1
- 238000000205 computational method Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 238000011982 device technology Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000002964 excitative effect Effects 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
Abstract
一种带电压电流反馈的VVVF直流无刷电机控制方法,本发明在传统的VVVF控制的基础上,检测电机直流母线电压和相电流作为反馈信号实现系统的闭环控制。在整个压缩机运行过程中,根据频率(转速)给定值调制定子电压空间矢量,调节电压空间矢量的幅值和旋转速度,保持定子旋转磁场的幅值稳定,调节定子旋转磁场和转子磁场之间的夹角,实现电机输出转矩适应压缩机负载转矩变化,省去了电机转子位置和转速测量。本控制方法无需安装速度和位置传感器,控制系统简单易于实现,能使直流无刷电机起动与运行可靠性大大提高,压缩机可以在较大范围内平滑调速和稳定运行。
Description
技术领域
本发明属于电机控制领域,涉及180°直流变频空调压缩机用直流无刷电机的一种带电压电流反馈的VVVF控制方法。
背景技术
目前,180°直流变频空调压缩机控制大都采用磁场定向矢量控制(FOC),其思想是通过电机磁场定向将定子电流分别分解为激磁分量和转矩分量,分别加以控制,从而获得良好的解耦特性,实现类似直流电机的调速控制。直流变频空调压缩机采用电机和压缩机一体化密封结构,无法安装位置或速度传感器。无位置FOC采用速度和位置观测器技术可以克服无传感器的限制。在压缩机中、高速稳定运行时转子位置观测值准确度较高,控制性能好,可以满足实际运行要求。但在低速或者起动过程中,由于压缩机的噪音、压缩机与制冷介质盘管系统之间的机械谐振带来震动等问题使转子位置观测值误差很大,使压缩机起动失败和低速性能不好。
传统的VVVF控制主要是针对交流异步电机的,属于一种开环调速系统,没有应用于直流无刷电机和180°直流变频空调压缩机。
发明内容
为了解决180°直流变频空调压缩机的高可靠性起动和运行以及简化控制系统问题,本发明提出一种带电压电流反馈的VVVF直流无刷电机控制方法。该方法在VVVF控制的基础上增加直流母线电压和相电流的反馈控制环节,根据频率(或转速)设定值确定定子电压空间矢量调制系数和定子磁场旋转速度,实现空调压缩机的高可靠性起动和控制。具体方法包括:
(一)压缩机起动阶段的处理:
a. 确定空调压缩机的机械谐振频率点范围:用VVVF直流无刷电机控制方法起动压缩机,按3Hz/S的加速度增加频率,寻找相电流有效值波动很大且机械震动非常明显的频率,视为机械谐振频率点f H 。并获得机械谐振的频率范围,一般是f H ±(2~3)Hz。f H 会随压缩机运行时间长短和冷却介质温度变化而略有改变。
b. 获得压缩机谐振频率范围以后,正常运行时,按照3Hz/S增加运行频率,起动压缩机。计算电压空间矢量的幅值和相位角,利用电压电流反馈调节其幅值。当增加频率到机械谐振频率点f H 附近,以15Hz/S的速率增加运行频率,穿越机械谐振频率范围(在机械谐振频率范围内,定子电压空间矢量幅值保持穿越机械谐振频率范围前的电压不变)。之后在此范围外附近某一频率点,恒定速度运行7~10S直至相电流有效值基本不变,再按1Hz/S增加频率直至最终达到预设的运行频率。
(二)将直流母线电压和相电流有效值作为反馈控制信号来调节直流无刷电机定子电压,实现VVVF的闭环调速。
所述计算电压空间矢量幅值和相位角方法为:
所述电压电流反馈方法为:
首先计算电压空间矢量的幅值和相位角,再将电压空间矢量分解为静止两相坐标系统下的两个分量 、 ,由,计算得到。 、 经过空间矢量调制环节得到驱动三相全桥逆变器PWM波形的半周期脉冲宽度。由电流检测电路得到三相电流,任取一相计算其相电流有效值,同时利用电阻分压检测直流母线电压,采用直流母线电压和相电流有效值作为反馈信号来调节调制系数和值,其中,调制系数由直流母线电压调节,调制系数由相电流有效值调节。
所述的相电流有效值计算方法:
其中I为相电流有效值, 为修正系数(0.8~1.2),f R 为频率给定值,为PWM周期,N为一个周期相电流的采样点数(采样频率为10kHz,N=10000/,N取整,如果给定频率在0-10Hz内N=1000),,,分别为第2k-1、2k次采样点的相电流采样值,为k=0时相电流采样值,为k=N/2时相电流采样值。
采用本发明的带电压电流反馈的VVVF直流无刷电机控制方法,使180°直流变频空调压缩机起动与运行的可靠性大大提高,压缩机可以在较大范围内平滑调速运行,控制系统简单且易于实现。
附图说明
图1 带电压电流反馈的VVVF直流无刷电机控制系统原理框图;
图2 定子旋转磁场位置角计算示意图;
图3 空调压缩机起动过程示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步详细说明。
一种带电压电流反馈的VVVF直流无刷电机控制方法的系统框图如图1所示:由频率给定值f R ,计算表达式
(1)
计算定子电压空间矢量的幅值,同时结合电压空间矢量脉宽调制的PWM周期T确定相位角,由两者计算得到电压空间矢量在静止两相坐标系统中的两个分量 、 ,再经过空间矢量调制环节得到驱动三相全桥逆变器PWM波形的半周期脉冲宽度,由ARM处理器芯片STM32F103B输出调宽触发脉冲触发三相全桥逆变器,输出调制的三相正弦波电压给直流无刷电机三相定子绕组。电网220V的交流电源经单相桥式整流模块,通过电容滤波后得到直流母线电压。经电流检测电路得到三相电流,再任取一相计算其相电流的有效值,同时利用电阻分压检测直流母线电压,采用直流母线电压和相电流有效值作为反馈信号来调节式(1)的调制系数和值(系数初值1,变化范围0.5~1.5,初值5,变化范围0~10)。
1. 压缩机起动过程
根据空调压缩机的额定参数,定空调压缩机的机械谐振频率点范围。用VVVF直流无刷电机控制方法起动压缩机,按3Hz/S的加速度增加频率,确定电压空间矢量,寻找相电流有效值波动很大且机械震动非常明显的频率,视为机械谐振频率点f H ;并获得机械谐振的频率范围,一般是f H ±(2~3)Hz。确定压缩机运行的机械谐振频率后,在起动阶段,按照频率给定值f R 计算空间电压矢量幅值和相位角:在非机械谐振频率范围内,按式(1)计算,且在未到达机械谐振频率范围前单位时间内频率的增加量为固定值3Hz/S;在机械谐振频率范围内定子电压空间矢量幅值为穿越机械谐振频率范围前频率点的电压值,且保持不变,但单位时间内频率的增加量为15Hz/S;快速越过该谐振频率范围后,在机械谐振频率范围外某一频率点以恒定速度运行10S直至相电流有效值大小不变,接着以单位时间内频率增加量为1Hz/S运行并逐渐增加到3Hz/S。最终达到预设的运行频率70Hz,完成起动过程。
2. 相电流有效值计算
其中I为相电流有效值, 为修正系数(0.8~1.2),f R 为频率给定值,为PWM周期,N为一个周期相电流的采样点数,采样频率为10kHz,N=1000,,,分别为第2k-1、2k次采样点的相电流采样值,为k=0时相电流采样值,为k=N/2时相电流采样值。
3. 电压空间矢量的给定与计算
电压空间矢量的幅值由式(1)得到,系数的值由直流母线电压调节,系数的值由相电流有效值调节;电压空间矢量旋转的电角速度基本与给定的频率同步。如图2所示根据电压空间矢量脉宽调制周期T及频率给定值f R ,计算一个周期T定子旋转磁场旋转的角度,计算公式为:,从而确定定子电压空间矢量的相位角为:,其中为前一个周期末时刻的相位角。给定的电压空间矢量分解为静止两相坐标下的两个分量,。
空调压缩机的参数如表1所示,压缩机型号为DH130X1C-20FZ1的压缩机,确定f H =32Hz,且机械谐振频率范围在30Hz~34Hz之间,如图3所示,按照此方式起动,频率给定值f R 在0Hz~30Hz,计算其定子电压空间矢量幅值,以3Hz/S的加速度增加频率到30Hz,当频率给定值f R 在30Hz~34Hz之间运行时,以15Hz/S的加速度快速越过该段区域,大小保持为30Hz时的电压值。在加速越过谐振点的抖动区域后,让压缩机在34Hz平稳运行10S,等待相电流稳定,之后以1Hz/S的加速度上升到40Hz,然后再以3Hz/S继续增加频率,最终使速度上升为70Hz。
实施例用的变频空调参数如表1所示。
表1 变频空调参数
压缩机型号 | DH130X1C-20FZ1 |
压缩机的形式 | 旋转式直流变频压缩机 |
额定频率范围 | 18~120S-1 |
总重量 | (包括冷冻机油)9.9kg |
使用冷媒 | R22 |
电机的形式 | 直流无刷电动机(转速可变型) |
极数 | 4极 |
卷线阻抗 | (20°C时)0.71W |
输入功率 | 700±5%W |
电流 | 4.15±5%A |
Claims (2)
1.一种带电压电流反馈的VVVF直流无刷电机控制方法,其特征在于包括以下步骤:
a. 确定空调压缩机的机械谐振频率点范围:用VVVF直流无刷电机控制方法起动压缩机,按3Hz/S的加速度增加频率,寻找相电流有效值波动很大且机械震动非常明显的频率,视为机械谐振频率点f H ,并获得机械谐振的频率范围f H ±(2~3)Hz;
b. 获得机械谐振频率范围以后,按照3Hz/S增加运行频率,起动压缩机,计算电压空间矢量的幅值和相位角,利用电压反馈、电流反馈调节电压幅值,当增加频率接近机械谐振频率点f H ,以15Hz/S的速率增加运行频率,穿越机械谐振频率范围,加速时段内定子电压空间矢量幅值保持穿越机械谐振频率范围前的电压不变,超越机械谐振频率后,恒定速度运行7~10S直至相电流有效值不变,再按1Hz/S增加频率直至最终达到预设的运行频率;
所述计算电压空间矢量幅值和相位角方法为:
所述电压电流反馈方法为:
先按(1)和(2)计算电压空间矢量的幅值和相位角,再将电压空间矢量分解为静止两相坐标系统下的两个分量 、 ,,, 、 经过空间矢量调制环节得到驱动三相全桥逆变器PWM波形的半周期脉冲宽度,由电流检测电路得到三相电流,任取一相计算其相电流有效值;同时利用电阻分压检测直流母线电压,采用直流母线电压和相电流有效值作为反馈信号来调节调制系数和值,其中,调制系数由直流母线电压调节,调制系数由相电流有效值调节;
相电流有效值计算公式为:
2.根据权利要求1所述的带电压电流反馈的VVVF直流无刷电机控制方法,其特征在于:采样频率为10kHz,一个周期相电流的采样点数N为1000。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2010102666786A CN101931363B (zh) | 2010-08-30 | 2010-08-30 | 带电压电流反馈的vvvf直流无刷电机控制方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2010102666786A CN101931363B (zh) | 2010-08-30 | 2010-08-30 | 带电压电流反馈的vvvf直流无刷电机控制方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101931363A CN101931363A (zh) | 2010-12-29 |
CN101931363B true CN101931363B (zh) | 2011-12-07 |
Family
ID=43370339
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2010102666786A Expired - Fee Related CN101931363B (zh) | 2010-08-30 | 2010-08-30 | 带电压电流反馈的vvvf直流无刷电机控制方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101931363B (zh) |
Families Citing this family (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102843090B (zh) * | 2011-06-21 | 2014-11-19 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 基于svpwm调制的永磁同步电机开环控制方法及系统 |
CN102647142A (zh) * | 2011-12-26 | 2012-08-22 | 东方日立(成都)电控设备有限公司 | 高压变频器电流振动抑制控制系统 |
JP5867297B2 (ja) * | 2012-06-06 | 2016-02-24 | 富士電機株式会社 | 電力変換システム、その電圧検出装置 |
CN103953546B (zh) * | 2014-04-15 | 2016-02-17 | 广东美的制冷设备有限公司 | 压缩机的控制装置及具有其的压缩机控制系统 |
CN105024592B (zh) * | 2014-04-25 | 2017-11-10 | 中山大洋电机股份有限公司 | 一种bldc电机故障状态反馈方法及应用bldc电机、空调系统 |
CN104038114B (zh) * | 2014-06-09 | 2016-08-24 | 江苏仁源电气有限公司 | 单绕组直流无刷电机的正弦波电压驱动系统及其控制方法 |
CN105281348B (zh) * | 2014-07-21 | 2018-03-06 | 苏州伟创电气设备技术有限公司 | 一种电机能量回馈的控制方法及控制装置 |
CN104218856A (zh) * | 2014-09-11 | 2014-12-17 | 合肥晶弘电器有限公司 | 一种变频冰箱压缩机转子的定位方法和装置 |
TWI672900B (zh) | 2017-12-20 | 2019-09-21 | 財團法人工業技術研究院 | 電機驅動方法 |
CN110701828B (zh) * | 2019-10-21 | 2021-09-21 | 广东美的暖通设备有限公司 | 压缩机的控制方法及系统、压缩机组件、空调和存储介质 |
CN110784135B (zh) * | 2019-11-11 | 2021-08-24 | 日立楼宇技术(广州)有限公司 | 电机控制方法及电机控制系统 |
CN113311226B (zh) * | 2021-04-30 | 2022-06-21 | 歌尔股份有限公司 | 振动电机的谐振频率检测方法、装置、终端设备及存储介质 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2004025819A1 (ja) * | 2002-09-13 | 2004-03-25 | Fuji Electric Fa Components & Systems Co., Ltd. | 誘導電動機の制御方法 |
WO2006080046A1 (ja) * | 2005-01-25 | 2006-08-03 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | 電気車制御装置 |
CN101488727B (zh) * | 2008-10-24 | 2011-04-27 | 广东华拿东方能源有限公司 | 中压电动机无扰动切换智能变频调速系统及其调速方法 |
-
2010
- 2010-08-30 CN CN2010102666786A patent/CN101931363B/zh not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101931363A (zh) | 2010-12-29 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101931363B (zh) | 带电压电流反馈的vvvf直流无刷电机控制方法 | |
Iepure et al. | Hybrid If starting and observer-based sensorless control of single-phase BLDC-PM motor drives | |
CN101478281B (zh) | 基于电流反馈的无位置传感器无刷直流电机起动方法 | |
CN103532462B (zh) | 永磁同步电机低频转矩补偿过渡控制方法 | |
CN110323986B (zh) | 一种永磁同步电机转子位置角估算方法 | |
CN102969957B (zh) | 一种直流变频空调压缩机的启动控制方法 | |
CN101931353B (zh) | 汽车空调风扇用无刷直流电机控制方法 | |
CN102239630A (zh) | 电动机驱动装置以及使用它的压缩机和冰箱 | |
WO2011019696A2 (en) | Controller and method for estimating, managing, and diagnosing motor parameters | |
CN110296065B (zh) | 一种抑制直流母线电压波动的压缩机力矩补偿方法 | |
KR20200090197A (ko) | 구동 장치 및 공기 조화기 | |
CN110601623A (zh) | 减小永磁同步电机变频器直流母线电压纹波幅值的方法 | |
CN106208887A (zh) | 无电解电容电机驱动系统及其控制方法、装置 | |
CN107994818B (zh) | 以内功率因数角实时闭环调整控制单相无刷直流电机方法 | |
CN110086381A (zh) | 马达驱动装置、具备该马达驱动装置的冷冻循环装置以及马达驱动方法 | |
CN104967382A (zh) | 一种永磁同步电机无位置传感器控制方法 | |
CN104038115A (zh) | 单绕组直流无刷电机的正弦波电流驱动系统及其控制方法 | |
CN106533279B (zh) | 一种同步电机失步检测方法及装置 | |
TWI426698B (zh) | Intelligent control model for adaptive control of sensors without sensor control method | |
TWI426697B (zh) | Motor control method without sensor | |
CN106208869A (zh) | 无电解电容电机驱动系统及其控制方法、装置 | |
CN108599661A (zh) | 一种永磁同步电机无传感器复合控制方法 | |
Park et al. | Active mechanical vibration control of rotary compressors for air-conditioning systems | |
CN102594254A (zh) | 降低永磁同步电机噪音的系统及控制方法 | |
CN204392131U (zh) | 基于矩阵变换器的交流磁轴承电主轴运行控制装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
C17 | Cessation of patent right | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20111207 Termination date: 20120830 |