一種簡易的感應電機參數(shù)自提交方法
2 實驗結果
實驗是在以TI 公司DSP TMS320F2812 為控制
CPU 的平臺上進行的,實驗中的PWM 開關頻率fk=
4 kHz,感應電機銘牌參數(shù)為:額定功率PN=1.1 kW;額
定電壓UN=380 V;額定電流IN=2.67 A;額定頻率fN=
50 Hz;額定轉速nN=1 410 r/min;定子電阻Rs=5.27 贅;
轉子電阻Rr=5.07 贅;互感Lm=0.421 H;定子電感Ls=
0.423 H;轉子電感Lr=0.479 H。
2.1 檢測定子電阻
給定電流I*,通過PI控制器調(diào)節(jié)占空比D,使流過定子側的直流電流穩(wěn)態(tài)值達到I*。由于該直流電流信號是直流母線經(jīng)過PWM 斬波加在定子電阻兩相的,所以存在高頻信號和線路白噪聲的干擾,需要用本文設計的FIR濾波器對其進行處,由于是直流信號,所以幅值沒有衰減,不需要進行相應的幅值和相位的補償。圖8為給定電流I*=2.4 A時,定子電流的波形,等電流進入穩(wěn)態(tài),對濾波后的電流進行連續(xù)100次的采樣,通過式(1)計算每次采樣的電流對應的定子電阻
值,取平均值即為定子電阻的辨識值,定子電阻的最終辨識結果為5.43 贅。
2.2 檢測定轉子漏感
在檢測漏感的實驗中,將直流母線電壓交替作用于A、B兩相,占空比為50%。給定近似三角波的電流幅值I*=2.4 A,通過調(diào)節(jié)作用周期T,達到對定子電流幅值的控制。圖9為AB 間線電壓和B相的電流,A相的電流和B相大小相等方向相反。在每次Uab切換的瞬間,對電流進行采樣,分別取得電流的最大值和最小值,然后通過公式(2)就可以計算出定轉子漏感。從圖9 中可以看出,Uab的幅值為514 V,電流Ib的幅值為2.4 A,周期為1 ms,在每一個周期中進行一次采樣計算,取10 組數(shù)據(jù)算平均值,最后得出定轉子的漏感為0.029 H。
2.3 檢測轉子電阻
為了提高轉子電阻的辨識精度,需要在兩個頻率點分別辨識轉子電阻,然后根據(jù)式(4)進行線性化處理。實驗中,首先給定同步頻率f=40 Hz,電流的采樣周期為0.25 ms。對采樣的電流信號進行FIR濾波處理,由FIR濾波器的特性可知,濾波后的信號相位將延遲90毅,在電壓值為0時,取得該時刻的電流值,然后檢測電流信號的幅值,即可得出濾波后電流信號和電壓信號之間相位差茲憶的sin茲憶,并做相應的相位補償,可以得出實際電壓和電流之間的相位差茲,根據(jù)式(3)就可以計算出f=40 Hz時的轉子電阻。然后設置同步頻率f=20 Hz,此時濾波器的相移為45毅,進行同f=40 Hz時一樣的處理,即可得出f=20 Hz 時的轉子電阻值,最后用公式(4)進行線性化處理。圖10為辨識轉子電阻時電壓電流波形,通過多次計算取平均值,得出轉子電阻Rr=4.95 贅。
2.4 檢測互感
用V/f的控制方法起動電機到給定的同步頻率f=40 Hz,電機空載運行,相電壓為額定電壓220 V,這樣所得出的電流就是該電機的空載電流。檢測電壓和電流之間相位差的辦法和測轉子電阻時是一樣的。圖11為空載時,A相電壓和電流的波形,從圖中可以看出,空載電流幅值大約為1.8 A。對電壓電流進行10個周期的采樣和計算,取它們的平均值即為感應電機互感值,本實驗電機的互感辨識值為0.445 H。
3 結語
介紹了一種離線檢測感應電機四個主要電氣參數(shù)的方法,所有實驗過程均由系統(tǒng)自動完成。該方法的特點如下:
1)加入了低通數(shù)字濾波器,實驗系統(tǒng)具有較強的抗噪特性;
2)無須增加外圍設備,現(xiàn)場開機前或者運行間隙均可進行參數(shù)辨識;
3)自動測試結果重復性好,精度能滿足要求;
4)整個測試過程計算量小,通過引入濾波器,省去了復雜的FFT。
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