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基于模糊矢量控制的多电机同步控制系统的设计

作者:时间:2013-03-12来源:网络收藏
1引言

随着近年来传动系统的发展,传动系统已经被广泛地应用于各种领域。为了提高传动系统的动态性能和稳态性能,满足一些特定系统对控制的同步要求,多电机协调同步控制方法的研究变得越来越重要。针对交流电机的数学模型是一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统,以及矢量控制的不完全解耦性等缺点,本文引入了智能控制中的模糊控制技术,选用参数自调整模糊控制器,设计了一种基于的多电机同步控制方案从而提高系统的动态性能。方案中使用西门子变频器的矢量控制功能对交流电机进行变频调速,在西门子PLC中实现了参数自调整的模糊控制。并通过Matlab进行系统设计的仿真验证和分析。

2多电机概述

在现代应用系统的设计开发过程中,充分利用计算机仿真、实验技术,对于系统设计开发过程中合理选择系统结构、优化系统参数、检验控制方法,提高系统设计与开发效率有着极其重要的作用。本文依据已提出的矢量变频调速与合成误差补偿主从串联控制方案构建了主从轴协调控制实验系统,为实际应用系统的设计积累经验与资料,硬件结构图如图1所示。由于可编程控制器(PLC)具有硬件简单、编程方便、抗干扰性强等有点,现已广泛的应用与交流电机控制系统中,本章介绍的矢量控制是以PLC作为控制核心的控制系统。

多电机的正常运行对电气传动控制系统的要求基本有以下几点:

(1)传动系统要有一定的稳定精度和快速动态响应。其中稳态精度±0.01~0.02%,动态精度±0.05~0.5%,同步动态精度为±0.05~0.45%;

(2)工作速度要有较宽、均匀的调节范围。调节范围为之间;

(3)具有负荷动态调整的功能,以免造成负荷动态转移而引起的过流或过压;

(4)具有良好的接口能力。

3工业控制系统的硬件设计

3.1变频PLC控制系统

在工业自动化控制系统中,最常见的是变频器和PLC的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,构成了不同类型的变频PLC控制系统。

变频PLC控制系统在变频器控制中属于通用的一种控制系统。一个变频PLC控制系统通常由三部分组成,即变频器本体、可编程控制器PLC部分、变频器与PLC的接口部分。交流电机由西门子变频器进行一对一的传动控制。西门子S7-200PLC负责控制系统的开关量、负责数据的处理和工艺控制。交流变频器通过RS-485实现与PLC之间的通信。

PLC变频控制系统实验室设备结构框图如下图所示:

图1系统实验结构框图

本文重点研究交流电机的同步控制,为达到研究目的,在上述工业控制网络中,以一台交流电机为主动电机,以其它交流电机为从动电机,按照交叉耦合并行同步控制方式,进行交流电机的同步控制。


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