基於電機控製的高效家電設計實現
發布時間:2014-09-15 責任編輯:stone
【導讀】事實上,采用最新的集成運轉控製平台,設計者甚至能夠為自己的設計選擇較小和較低成本的電機,而不會犧牲最終的性能。
洗(xi)衣(yi)機(ji)和(he)冰(bing)箱(xiang)等(deng)家(jia)電(dian)製(zhi)造(zao)商(shang)都(dou)麵(mian)臨(lin)著(zhe)提(ti)高(gao)產(chan)品(pin)性(xing)能(neng)與(yu)功(gong)能(neng)的(de)壓(ya)力(li),同(tong)時(shi)還(hai)要(yao)降(jiang)低(di)整(zheng)體(ti)能(neng)耗(hao)。設(she)計(ji)者(zhe)要(yao)滿(man)足(zu)這(zhe)些(xie)似(si)乎(hu)相(xiang)互(hu)矛(mao)盾(dun)的(de)目(mu)標(biao),同(tong)時(shi)不(bu)會(hui)招(zhao)致(zhi)明(ming)顯(xian)的(de)成(cheng)本(ben)損(sun)失(shi),關(guan)鍵(jian)是(shi)使(shi)用(yong)針(zhen)對(dui)控(kong)製(zhi)家(jia)電(dian)中(zhong)中(zhong)等(deng)規(gui)模(mo)電(dian)機(ji)的(de)新(xin)技(ji)術(shu)。事(shi)實(shi)上(shang),采(cai)用(yong)最(zui)新(xin)的(de)集(ji)成(cheng)運(yun)轉(zhuan)控(kong)製(zhi)平(ping)台(tai),設(she)計(ji)者(zhe)甚(shen)至(zhi)能(neng)夠(gou)為(wei)自(zi)己(ji)的(de)設(she)計(ji)選(xuan)擇(ze)較(jiao)小(xiao)和(he)較(jiao)低(di)成(cheng)本(ben)的(de)電(dian)機(ji),而(er)不(bu)會(hui)犧(xi)牲(sheng)最(zui)終(zhong)的(de)性(xing)能(neng)。

圖1PM交流電機麵向現場無傳感器控製
家電電機控製
jiaoliuganyingdianjishiduoshujiadianyingyongzhongdianjideshouxuanmubiao。zhezhuyaoshiyouyutamenkeyizhijieyongjiaoliudianyunxing,erwuxuzengjiakongzhidianluhuozitaifankuichuanganqi。liru,bingxiangzhongdechuantongjiadiankongzhiqishiyigejiandandianlu,tadingqizhixingyasuojidekaijihetingji,yibaochimubiaoquyudewendu。
當係統開始運行時,壓縮機就連續運轉。一旦溫度到達了目標區,壓縮機便以低占空比運轉。當係統以低的開/關占空比運轉時,壓縮機在大部分時間裏都偏離最高效的工作點。改變壓縮機的轉速來匹配製冷負荷,可以減少 40% 的能耗,因為製冷係統能夠以更高占空比運行。
采用三相PM(永磁)電機,並將電機控製在變速運行狀態,就能進一步改進家電的效率。這類電機效率通常可高達 90%,與之相比,傳統的單相感應電機的效率為 70%。同時,這類電機還可以簡化速度控製和轉矩控製。
另(ling)外(wai),由(you)於(yu)有(you)更(geng)高(gao)的(de)效(xiao)率(lv),就(jiu)可(ke)以(yi)采(cai)用(yong)較(jiao)小(xiao)的(de)電(dian)機(ji),因(yin)此(ci)降(jiang)低(di)了(le)單(dan)位(wei)成(cheng)本(ben),更(geng)容(rong)易(yi)做(zuo)機(ji)械(xie)設(she)計(ji)。顯(xian)然(ran),從(cong)這(zhe)些(xie)電(dian)機(ji)獲(huo)取(qu)最(zui)大(da)利(li)益(yi)的(de)關(guan)鍵(jian)就(jiu)有(you)賴(lai)於(yu)驅(qu)動(dong)方(fang)法(fa)的(de)選(xuan)擇(ze)。要(yao)準(zhun)確(que)而(er)高(gao)效(xiao)地(di)驅(qu)動(dong)冰(bing)箱(xiang)或(huo)洗(xi)衣(yi)機(ji)等(deng)家(jia)電(dian)中(zhong)的(de)變(bian)速(su)電(dian)機(ji),重(zhong)要(yao)的(de)是(shi)能(neng)夠(gou)獲(huo)得(de)轉(zhuan)子(zi)姿(zi)態(tai)的(de)信(xin)息(xi)。最(zui)顯(xian)而(er)易(yi)見(jian)的(de)方(fang)式(shi)是(shi)采(cai)用(yong)附(fu)加(jia)的(de)檢(jian)測(ce)元(yuan)件(jian)。但(dan)是(shi),這(zhe)會(hui)同(tong)時(shi)影(ying)響(xiang)可(ke)靠(kao)性(xing)和(he)成(cheng)本(ben),實(shi)際(ji)上(shang)是(shi)不(bu)現(xian)實(shi)的(de)方(fang)法(fa)。因(yin)此(ci),設(she)計(ji)者(zhe)正(zheng)在(zai)尋(xun)找(zhao)無(wu)傳(chuan)感(gan)器(qi)技(ji)術(shu)。
無傳感器的變速電機控製
由於電機控製技術的進步,現在無需姿態傳感器也能實現高效率的三相PM電機交流傳動。圖1是這類係統的一個實例。圖中,右側是三相電源逆變器,它控製著從直流電源進入PM電機繞組的電流,同時空間矢量PWM單(dan)元(yuan)是(shi)功(gong)率(lv)晶(jing)體(ti)管(guan)計(ji)算(suan)時(shi)序(xu)信(xin)號(hao),然(ran)後(hou)由(you)功(gong)率(lv)晶(jing)體(ti)管(guan)為(wei)電(dian)機(ji)提(ti)供(gong)三(san)相(xiang)正(zheng)弦(xian)波(bo)電(dian)壓(ya)。低(di)電(dian)壓(ya)控(kong)製(zhi)信(xin)號(hao)與(yu)連(lian)接(jie)到(dao)高(gao)電(dian)壓(ya)直(zhi)流(liu)總(zong)線(xian)功(gong)率(lv)開(kai)關(guan)之(zhi)間(jian)的(de)接(jie)口(kou)是(shi)一(yi)個(ge) HVIC(高壓柵極驅動 IC)。
這些 IC 比分立的柵極驅動電路或普通光電耦合、脈衝變壓器方案更強健和精致。最新的 HVIC 技術采用先進的混合信號半導體工藝,結合了低電壓輸入能力與高電壓驅動輸出和大量板載功能。

圖2MCE與同時集成的8051微控製器芯片上帶有A/D
如圖 1 所示,控製電路的關鍵是需要實現一個磁場定向控製(FOC)算法。這種算法通常用於工業傳動係統中,它計算提供所需速度和轉矩的電機電壓與電流,有最高的電機效率。
FOC 采用向量變換,將交流電機繞組的電流分解成兩個用於驅動電機磁鏈和轉矩的“準直流”(quasi DC)電流分量。這種變換包括作為轉子磁鏈角函數的一個向量旋轉(e-jq),以取得與轉子磁鏈相配合的一個電流分量(ID);還有一個產生電機轉矩的正交分量(IQ)。
電流反饋控製回路計算出兩個“準直流”的電壓分量VD和VQ,用於保持目標轉矩和磁鏈。第二個向量旋轉為脈衝寬度調製器計算出交流電壓基準。FOC算法的優勢在於,電機轉矩是IQ基準的一個線性函數,它產生一個簡單的線性速度控製規則。在PM電機情況下,控製器將磁鏈電流分量(ID)保持為零,從而實現運動係統效率的最大化。
采用這種算法的一個主要優點是,控製器能夠通過測量逆變器直流鏈接(隻用一個直流鏈接分流器為電機提供電流)中的電流,計算出轉子的位置。
估計轉子位置
使shi用yong轉zhuan子zi角jiao評ping估gu器qi電dian路lu,通tong過guo下xia麵mian的de電dian機ji繞rao組zu電dian路lu方fang程cheng,支zhi持chi無wu傳chuan感gan器qi的de轉zhuan子zi姿zi態tai反fan饋kui。三san相xiang至zhi兩liang相xiang的de變bian換huan簡jian化hua了le計ji算suan,並bing得de到dao兩liang個ge關guan係xi,分fen別bie是shi轉zhuan子zi磁ci鏈lian角jiao的de正zheng弦xian函han數shu和he餘yu弦xian函han數shu。

jiechuzhexiefangchengjidedaodianjidianliuyudianyadezhengxianhanshuheyuxianhanshu。fanzhengqiejisuankeyiquedingzhuanzijiao,danjiyuyixiawuchahanshudesuoxianghuanfangfagengweiqiangda,tanengchanshengyigefuchanpin,jiguolvdesuduceliangfa。
控(kong)製(zhi)器(qi)通(tong)過(guo)對(dui)直(zhi)流(liu)鏈(lian)並(bing)聯(lian)電(dian)阻(zu)上(shang)的(de)采(cai)樣(yang)電(dian)流(liu)以(yi)及(ji)功(gong)率(lv)逆(ni)變(bian)器(qi)開(kai)關(guan)的(de)時(shi)序(xu)作(zuo)同(tong)步(bu),重(zhong)建(jian)電(dian)機(ji)的(de)相(xiang)電(dian)流(liu)。如(ru)前(qian)所(suo)述(shu),上(shang)述(shu)方(fang)法(fa)的(de)一(yi)個(ge)顯(xian)著(zhu)優(you)點(dian)是(shi)電(dian)機(ji)反(fan)饋(kui)信(xin)號(hao)取(qu)自(zi)單(dan)個(ge)直(zhi)流(liu)並(bing)聯(lian)電(dian)阻(zu),因(yin)此(ci)無(wu)需(xu)使(shi)用(yong)姿(zi)態(tai)傳(chuan)感(gan)器(qi)或(huo)隔(ge)離(li)式(shi)電(dian)流(liu)傳(chuan)感(gan)器(qi)。於(yu)是(shi)就(jiu)獲(huo)得(de)了(le)對(dui)家(jia)電(dian)PM交流電機具有成本效益的控製方法,大大提高了效率和性能。
實現無傳感器控製
雖然上述方法為電機控製提供了一種可靠、準確的方法,但它們也給設計工程師帶來了一個重大挑戰,尤其是在建立軟件編碼時。基於這個原因,國際整流器公司開發了iMOTION平台概念,它包含針對各種應用領域的集成電機控製係統,如家電。
iMOTION平台概念的核心是專用的運轉控製IC。這些 IC在單隻芯片內包含了兩個計算引擎,如圖 2 所示。第一個是運轉控製引擎(MCE),它包含了PM電機無傳感器控製所需的全部代碼;第二個是一隻8位高速微控製器。MCE包(bao)括(kuo)一(yi)係(xi)列(lie)硬(ying)件(jian)實(shi)現(xian)的(de)控(kong)製(zhi)元(yuan)件(jian),設(she)計(ji)者(zhe)可(ke)以(yi)作(zuo)適(shi)當(dang)配(pei)置(zhi),建(jian)立(li)針(zhen)對(dui)特(te)定(ding)應(ying)用(yong)的(de)運(yun)轉(zhuan)控(kong)製(zhi)算(suan)法(fa)。配(pei)置(zhi)工(gong)作(zuo)通(tong)過(guo)一(yi)個(ge)簡(jian)單(dan)易(yi)用(yong)的(de)圖(tu)形(xing)化(hua)編(bian)譯(yi)器(qi)完(wan)成(cheng)。
MCE中提供了FOC算法的關鍵部分,作為完整的預定控製塊。IC還包括一個ADC以及相應的算法,完全支持單一並聯電流重建。有了MCE處理運轉控製,8051微控製器就能自由地運行家電應用軟件,包括排序、用戶界麵、主機通信以及較高層的控製任務。MCE和8051MCU共同訪問雙口RAM,允許共享目標速度等設置點,並可在軟件控製下作調整。
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