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()的基本结构和 控制单元驱动器原理 导语:永磁交流伺服系统的驱动器经历了模拟式、模式混合式的发展 后,目前已经进入了全数字的时代。全数字伺服驱动器不仅克服了模 拟式伺服的分散性大、零漂、低可靠性等确定,还充分发挥了数字控 制在控制精度上的优势和控制方法的灵活,使伺服驱动器不仅结构简 单,而且性能更加的可靠。 随着现代电机技术、现代电力电子技术、微电子技术、永磁材料 技术、交流可调速技术及控制技术等支撑技术的快速发展,使得永磁 交流伺服技术有着长足的发展。永磁交流伺服系统的性能日渐提高, 价格趋于合理,使得永磁交流伺服系统取代直流伺服系统尤其是在高 精度、高性能要求的伺服驱动领域成了现代电伺服驱动系统的一个发 展趋势。永磁交流伺服系统具有以下等优点: 电动机无电刷和换向器,工作可靠,维护和保养简单;定子绕组 散热快;惯量小,易提高系统的快速性;适应于高速大力矩工作状态; 相同功率下,体积和重量较小,广泛的应用于机床、机械设备、 搬运机构、印刷设备、装配机器人、加工机械、高速卷绕机、纺织机 械等场合,满足了传动领域的发展需求。 模式混合式的发展后, 目前已经进入了全数字的时代。全数字伺服驱动器不仅克服了模拟式 伺服的分散性大、零漂、低可靠性等确定,还充分发挥了数字控制在 控制精度上的优势和控制方法的灵活,使伺服驱动器不仅结构简单, 而且性能更加的可靠。现在,高性能的伺服系统,大多数采用永磁交 流伺服系统其中包括永磁同步交流伺服电动机和全数字交流永磁同 步伺服驱动器两部分。伺服驱动器有两部分组成:驱动器硬件和控制 算法。控制算法是决定交流伺服系统性能好坏的关键技术之一,是国 外交流伺服技术封锁的主要部分,也是在技术垄断的核心。 交流永磁伺服系统的基本结构 交流永磁同步伺服驱动器主要有伺服控制单元、功率驱动单元、 通讯接口单元、伺服电动机及相应的反馈检测器件组成,其结构组成 如图1所示。其中伺服控制单元包括位置控制器、速度控制器、转矩 和电流控制器等等。我们的交流永磁同步驱动器其集先进的控制技术 和控制策略为一体,使其非常适用于高精度、高性能要求的伺服驱动 领域,还体现了强大的智能化、柔性化是传统的驱动系统所不可比拟 的。 dsp)作为控制核 心,其优点是可以实现比较复杂的控制算法,事项数字化、网络化和 智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(ipm)为核心设计的驱 动电路,ipm内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、 欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启 动过程对驱动器的冲击。 伺服驱动器大体可以划分为功能比较独立的功率板和控制板两个 模块。如图2所示功率板(驱动板)是强电部,分其中包括两个单元, 一是功率驱动单元ipm用于电机的驱动,二是开关电源单元为整个系 统提供数字和模拟电源。 控制板是弱电部分,是电机的控制核心也是伺服驱动器技术核心 控制算法的运行载体。控制板通过相应的算法输出pwm信号,作为 驱动电路的驱动信号,来改逆变器的输出功率,以达到控制三相永磁 式同步交流伺服电机的目的。 功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市 电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再通 过三相正弦pwm电压型变频器来驱动三相永磁式同步交流伺服电 机。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是ac-dc-ac的过程。整 流单元(ac-dc)主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路。 逆变部分(dc-ac)采用采用的功率器件集驱动电路,保护电路和 功率开关于一体的智能功率模块(ipm),主要拓扑结构是采用了三相 逆变电路原理图见图3,利用了脉宽调制技术即pwm (pulsewidthmodulation)通过改变功率晶体管交替导通的时间来改变 逆变器输出波形的频率,改变每半周期内晶体管的通断时间比,也就 是说通过改变脉冲宽度来改变逆变器输出电压副值的大小以达到调 节功率的目的。 图3中vt1~vt6是六个功率开关管,s1、s2、s3分别代表3个桥 臂。对各桥臂的开关状态做以下规定:当上桥臂开关管“开”状态时 (此时下桥臂开关管必然是“关”状态),开关状态为1;当下桥臂 开关管“开”状态时(此时下桥臂开关管必然是“关”状态),开关 状态为0。三个桥臂只有“0”和“1”两种状态,因此s1、s2、s3形 成000、001、010、011、100、101、111共八种开关管模式,其中000 开关模式使逆变输出电压为零,所以称这种开关模式为零状 态。输出的线电压为uab、ubc、uca,相