(黑龍江省能源研究所,哈爾濱 150001)
采煤機(jī)是煤礦開采的重要?jiǎng)恿υO(shè)備,其安全、高效、穩(wěn)定地運(yùn)行是煤礦生產(chǎn)的重要保障。對(duì)采煤機(jī)電動(dòng)機(jī)實(shí)時(shí)控制是其安全運(yùn)行的重要保障。由于新型電力電子器件的不斷發(fā)展,變頻技術(shù)獲得了高速發(fā)展。變頻器和交流電機(jī)構(gòu)成的可調(diào)速傳動(dòng)用于保證采煤機(jī)運(yùn)行可靠、平滑加減速和定位控制等功能[1-3]。文中采用TMS320F2812為變頻控制系統(tǒng)的核心,對(duì)其進(jìn)行設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)研究。
該變頻器設(shè)計(jì)采用TMS320F2812為控制系統(tǒng)的核心,采用EPM7128SLC84-15(84)為輔助控制電路。其主要實(shí)現(xiàn)了控制電動(dòng)機(jī)頻率在1~50 Hz內(nèi)可調(diào),頻率分辨率為1 Hz。以TMS320F2812芯片作為電動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)的核心控制芯片[4-5]?;赥MS320F2812的電壓空間矢量PWM控制方案組成的交流變頻調(diào)速系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)框圖,如圖1所示。
圖1 交流變頻調(diào)速系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)
由圖1可見,其主要由主電路、CPLD輔助控制電路、驅(qū)動(dòng)電路檢測(cè)電路、DSP控制器、和人機(jī)界面組成。
主程序?qū)τ布妥兞窟M(jìn)行初始化,初始化各變量的地址,同時(shí)設(shè)定變量相應(yīng)的初值。其具體流程圖如圖2所示。
圖2 DSP主程序流程圖
采用模塊化編程思想,控制系統(tǒng)的DSP可以方便地進(jìn)行電壓空間矢量的輸出。中斷程序是用來(lái)實(shí)現(xiàn)電壓和電流的檢測(cè)與控制,坐標(biāo)變換和的調(diào)制,中斷服務(wù)程序是系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)矢量控制的核心[6]。其中中斷服務(wù)子程序具體流程如圖3所示。
圖3 PWM中斷服務(wù)子程序流程
SVPWM算法的流程:在α-β坐標(biāo)下系確定電機(jī)的輸出電壓u,分解電壓,在每個(gè)周期里,確定電壓u所在的扇區(qū)以及與此兩個(gè)相鄰的基本電壓矢量的uα和uβ;同時(shí)確定時(shí)間TX和TY的值;計(jì)算Tcm1,Tm2和Tcm3三個(gè)值并將其分別寫入相應(yīng)的寄存器CMPR1, CMPR2和CMPR3里。SVPWM具體算法流程如圖4所示。
圖4 SVPWM算法流程
控制系統(tǒng)DSP在50 Hz輸出的SVPWM波形如圖5所示。
圖5 50 Hz頻率輸出的SVPWM波形
DSP在50 Hz輸出的SVPWM波經(jīng)過(guò)低通濾波器得到的波形和三相電流波形如圖6所示。
圖6 50 Hz頻率經(jīng)過(guò)低通濾波器輸出波形
逆變電路在50 Hz的頻率時(shí)輸出三相電流波形如圖7所示。
圖7 50 Hz頻率的逆變電路輸出的電流波形
由圖7可知,采用SVPWM進(jìn)行調(diào)制時(shí)電機(jī)電流的諧波小,電機(jī)的電壓利用率高,高頻噪聲低。
所設(shè)計(jì)的變頻器采用軟件法實(shí)現(xiàn)了空間矢量脈寬調(diào)制,該方法比硬件法諧波含量相對(duì)減少,最終實(shí)現(xiàn)了頻率調(diào)節(jié)范圍為1~50 Hz的三相交流變頻調(diào)速系統(tǒng)。使用該方法可以使逆變器輸出電流的諧波成分減少、使電動(dòng)機(jī)的諧波損耗明顯降低,同時(shí)減小轉(zhuǎn)矩的脈動(dòng),其能夠提高采煤機(jī)的效率,節(jié)約能耗,提高煤炭生產(chǎn)的效益。
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