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    曙海教育集團(tuán)論壇變頻器專區(qū)變頻器系列 → 關(guān)于Matlab仿真變頻器起動時出現(xiàn)電機(jī)堵轉(zhuǎn)現(xiàn)象的討論


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    主題:關(guān)于Matlab仿真變頻器起動時出現(xiàn)電機(jī)堵轉(zhuǎn)現(xiàn)象的討論

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    關(guān)于Matlab仿真變頻器起動時出現(xiàn)電機(jī)堵轉(zhuǎn)現(xiàn)象的討論  發(fā)帖心情 Post By:2010-12-9 11:25:34

    1 引言
    在用matlab工具仿真變頻器的起動(頻率連續(xù)上升)過程中,電機(jī)出現(xiàn)堵轉(zhuǎn),可是一旦固定某個頻率起動(比如5、12、15hz等任一個頻率),在相同的仿真條件下(即力矩提升和負(fù)載相同),則不會出現(xiàn)電機(jī)堵轉(zhuǎn)這種問題,而是順利起動成功。為什么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢?按理說如果按照v/f控制,在基頻50hz下應(yīng)該是恒力矩起動,如果某個頻率能帶動負(fù)載,即能提供這么大的力矩,那么在基頻50hz下所有的頻率都能提供這樣大的力矩,使起動成功,可是為什么在用matlab仿真變頻器起動(頻率連續(xù)上升)時會出現(xiàn)電機(jī)堵轉(zhuǎn)的現(xiàn)象呢?下面就針對這個問題來進(jìn)行分析和討論。

    2 現(xiàn)象分析

    圖片點擊可在新窗口打開查看 (1)

    通常spwm在計算脈寬采用式(1)時:都是認(rèn)為ω=ω1為恒值,則θ=ω1t,此時圖片點擊可在新窗口打開查看,即在穩(wěn)態(tài)時用式(1)計算脈寬,這時電機(jī)轉(zhuǎn)速(頻率)是正確的,角頻率為w1。
    但由于起動過程是一個動態(tài)過程,因此在仿真時,ω是一個變量,即ω=ω(t),則θ=ω(t)t,實際角頻率圖片點擊可在新窗口打開查看,顯然多出了一項圖片點擊可在新窗口打開查看,即在加速時圖片點擊可在新窗口打開查看,實際頻率會超過ω(t)。同樣在減速時 圖片點擊可在新窗口打開查看,實際頻率會低于ω(t)。即此時不能保證v/f為穩(wěn)定時的常數(shù)。因為在起動時,實際頻率比正常運行時的頻率大,而電壓v是按照正常值上升的,所以實際中得到的v/f壓頻比當(dāng)然要比正常時小,所提供的力矩也就要小,這就是為什么連續(xù)上升時帶不動負(fù)載,而固定某個頻率卻能順利起動的原因。
    例:若電機(jī)頻率的給定積分曲線為:圖片點擊可在新窗口打開查看

    但當(dāng)t=x秒時,電機(jī)的頻率不是kx,而是2kx。
    因為:f(t)=kt
    圖片點擊可在新窗口打開查看 (2)
    即實際的頻率為2kx赫茲。為驗證其真實性,在simulink中對其進(jìn)行仿真,simulink模型如圖1所示。

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    圖1 vf曲線的vvvf控制系統(tǒng)仿真


    的前半部分是產(chǎn)生一條vf曲線,設(shè)定頻率是20hz,框圖中的限幅值是20hz,系統(tǒng)達(dá)到設(shè)定頻率時的調(diào)制度為1。
    以k=10,c=20為例,仿真波形如圖2所示。

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    圖2 未做處理的變頻器起動頻率示意波形


    圖2(a)中可以明顯的看出在上升過程中,有一段頻率顯示比穩(wěn)定時的頻率顯示緊密,即此時的頻率比穩(wěn)定時的設(shè)定的最大值還要大。從圖2(b)中的臨界狀態(tài)也可以看出,從動態(tài)轉(zhuǎn)到穩(wěn)態(tài)的過程中,頻率反而減小,其原因可以從上面的公式推導(dǎo)中得到解釋。
    這樣的現(xiàn)象對電機(jī)起動不利,即起動時出現(xiàn)弱磁,停機(jī)時出現(xiàn)過磁,不能保持真正的恒壓頻比控制。
    為了解決這個問題,必須加一個補(bǔ)償:
    補(bǔ)償角度: 圖片點擊可在新窗口打開查看 (3)
    此時圖片點擊可在新窗口打開查看
    圖片點擊可在新窗口打開查看就正確了,即在每次計算完角度后減去補(bǔ)償角度θc。
    以上例圖片點擊可在新窗口打開查看
    此時 圖片點擊可在新窗口打開查看

    在考慮補(bǔ)償后的simulink仿真模型如圖3所示。

    圖片點擊可在新窗口打開查看

    圖3 帶有補(bǔ)償?shù)膙vvf系統(tǒng)


    仿真波形如圖4所示。
    從圖4(a)中可以看出,加了補(bǔ)償后在整個起動過程中,頻率是按照正常的斜率上升,能保證真正的恒壓頻比,從圖4(b)中可以看出,在從動態(tài)轉(zhuǎn)到動態(tài)的過程中,頻率不變,因此按照這樣的方式進(jìn)行起動仿真,能夠在整個基頻下保持恒力矩起動,使電機(jī)順利起動。

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    圖4 變頻器起動時頻率示意波形


    從圖4(a)中可以看出,加了補(bǔ)償后在整個起動過程中,頻率是按照正常的斜率上升,能保證真正的恒壓頻比,從圖4(b)中可以看出,在從動態(tài)轉(zhuǎn)到動態(tài)的過程中,頻率不變,因此按照這樣的方式進(jìn)行起動仿真,能夠在整個基頻下保持恒力矩起動,使電機(jī)順利起動。
    人們不禁要問,為什么在以單片機(jī)或者dsp控制的變頻器在起動過程中不會出現(xiàn)弱磁現(xiàn)象呢?那是因為在單片機(jī)或者dsp控制的系統(tǒng)中, 的計算是靠在每個中斷周期中進(jìn)行累加,即先求出△θ=2πfts,再計算θi=θi-1+△θ,在這種情況下,可以避免上述起動或者停機(jī)過程中的超頻或低頻現(xiàn)象,這是因為

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    但是對于用高級語言編程的場合,如果直接計算 ω=2πf(t)就會出現(xiàn)事實上的超頻或低頻現(xiàn)象,這一點需要注意。

    3 結(jié)論
    通過上面的分析可知,對于采用連續(xù)積分來計算頻率,實現(xiàn)變頻器的起動仿真,會出現(xiàn)超頻現(xiàn)象,因此在起動過程中,需要做出相應(yīng)的補(bǔ)償措施。但在實際的單片機(jī)控制系統(tǒng)中,則不需要考慮這個問題,因為其頻率不是連續(xù)上升的,而是通過累加上升的。


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