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异步调速电机无速度传感器模型预测控制

3.2实验结果   

除了仿真验证,还通过两电平交流调速平台对文中的方法进行实验验证。控制器采用犯位浮点DSP TMS320F28335,可以方便地实现文中的控制算法。另外,在控制板上还扩展了4通道的数模转换(digital-to-analog conversion DA)芯片,用于内部变量观测。实验中除了电流采用电流探头直接测得外,其他变量都是通过12位DA输出到示波器上显示。示波器1通道显示的是通过编码器测得的实际速度,2通道为估计速度,3通道为输出转矩,4通道为调速电机a相电流。为了直观的比较估计速度与实际速度,将示波器1, 2通道的零位设置在同一位置。实验中实际速度只用于和估计速度进行对比,实际反馈信号为估计转速。调速电机启动至1500 r/min时的实验波形。对比图7(a)和图7(b)可以看出,采用数字延迟补偿措施后的转矩和电流的纹波明显较小。另外从图7可以看出,采用预励磁措施后启动电流峰值不超过10A,与仿真结果一致。由于不采用预励磁措施直接启动调速电机会引起系统过流保护,故没有记录相关的实验波形。图8是调速电机在1500 r/min带额定负载稳态运行时的波形,从图8中可以看出,在额定负载情况下估计转速与实际转速非常一致,稳态性能良好。 

调速电机  

图是调速电机从反转1 500 r/min运行至正转1500 r/ min时的实验波形,从9中可以看出,正反转切换过程平稳,系统的动、静态性能良好。为考察系统对负载转矩的抗干扰能力,进行了突加、减载实验,调速电机先空载运行在1500 r/min,然后突加额定负载接着又卸去全部负载,实验结果如图10所示。从图10可以看出,输出转矩响应迅速,系统对外部负载转矩表现出良好的抗干扰能力。由于实验机组通过磁粉制动器加载,直接将其断电后并不能立即卸去全部负载,所以图10中的输出转矩在加、减载时的响应略有区别,主要表现在减载时转速变化较小,输出转矩并没有像突加负载时那样快速变化。  


 


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