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第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统 6.1 概述概述 6.2 执行元件执行元件6.3 电力电子变流技术电力电子变流技术6.4 PWM型变频电路型变频电路思索题思索题 第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统6.1 概述概述6.1.1伺服系统的构造组成机电一体化的伺服控制系统的构造、类型繁多,但从自动控制实际的角度来分析,伺服控制系统普通包括控制器、被控对象、执行环节、检测环节、比较环节等五部分。图6-1给出了伺服系统组成原理框图。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-1伺服系统组成原理框图第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统1.比较环节;比较环节是将输入的指令信号与系统的反响信号进展比较,以获得输出与输入间的偏向信号的环节,通常由专门的电路或计算机来实现。2.控制器;控制器通常是计算机或PID控制电路,其主要义务是对比较元件输出的偏向信号进展变换处置,以控制执行元件按要求动作。3.执行环节;执行环节的作用是按控制信号的要求,将输入的各种方式的能量转化成机械能,驱动被控对象任务。机电一体化系统中的执行元件普通指各种电机或液压、气动伺服机构等。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统4.被控对象;5.检测环节;检测环节是指可以对输出进展丈量并转换成比较环节所需求的量纲的安装,普通包括传感器和转换电路。6.1.2伺服系统的分类伺服系统的分类方法很多,常见的分类方法有以下三种。(1)按被控量参数特性分类。(2)按驱动元件的类型分类。(3)按控制原理分类。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统6.1.3伺服系统的技术要求1.系统精度伺服系统精度指的是输出量复现输入信号要求的准确程度,以误差的方式表现,可概括为动态误差、稳态误差和静态误差三个方面组成。2.稳定性伺服系统的稳定性是指当作用在系统上的干扰消逝以后,系统可以恢复到原来稳定形状的才干;或者当给系一致个新的输入指令后,系统到达新的稳定运转形状的才干。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统3.呼应特性呼应特性指的是输出量跟随输入指令变化的反响速度,决议了系统的任务效率。呼应速度与许多要素有关,如计算机的运转速度、运动系统的阻尼和质量等。4.任务频率任务频率通常是指系统允许输入信号的频率范围。当任务频率信号输入时,系统可以按技术要求正常任务;而其它频率信号输入时,系统不能正常任务。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统6.2 执行元件执行元件6.2.1执行元件的分类及其特点执行元件是能量变换元件,其目的是控制机械执行机构运动。机电一体化伺服系统要求执行元件具有转动惯量小,输出动力大,便于控制,可靠性高和安装维护简便等特点。根据运用能量的不同,可以将执行元件分为电磁式、液压式和气压式等几种类型,如图6-2所示。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-2执行元件的种类第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统(1)电磁式执行元件能将电能转化成电磁力,并用电磁力驱动执行机构运动,如交流电机、直流电机、力矩电机、步进电机等。(2)液压式执行元件先将电能变化成液体压力,并用电磁阀控制压力油的流向,从而使液压执行元件驱动执行机构运动。(3)气压式执行元件与液压式执行元件的原理一样,只是介质由液体改为气体。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统6.2.2直流伺服电动机1.直流伺服电动机的分类直流伺服电动机按励磁方式可分为电磁式和永磁式两种。2.直流伺服电动机的根本构造及任务原理直流伺服电动机主要由磁极、电枢、电刷及换向片组成,如图6-3所示。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-3直流伺服电动机根本构造第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统3.直流伺服电动机的特性分析直流伺服电动机采用电枢电压控制时的电枢等效电路如图6-4所示。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-4电枢等效电路第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统当电动机处于稳态运转时,回路中的电流Ia坚持不变,那么电枢回路中的电压平衡方程式为Ea=Ua-IaRa(6-1)式中,Ea是电枢反电动势;Ua是电枢电压;Ia是电枢电流;Ra是电枢电阻。转子在磁场中以角速度切割磁力线时,电枢反电动势Ea与角速度之间存在如下关系:Ea=Ce(6-2)式中,Ce是电动势常数,仅与电动机构造有关;是定子磁场中每极的气隙磁通量。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统由式6-1、式6-2得Ua-IaRa=Ce6-3此外,电枢电流切割磁场磁力线所产生的电磁转矩Tm可由下式表达:Tm=CmIa那么Tm=CmIn式中,Cm是转矩常数,仅与电动机构造有关。(6-4)第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统将式6-4代入式6-3并整理,可得到直流伺服电动机运转特性的普通表达式由此可以得出空载Tm0,转子惯量忽略不计和电机启动0时的电机特性:1当Tm0时,有(6-5)(6-6)第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统2当0时,有式中,Td称为启动瞬时转矩,其值也与电枢电压成正比。假设把角速度看作是电磁转矩Tm的函数,即=f(Tm),那么可得到直流伺服电动机的机械特性表达式为(6-8)式中,0是常数,。(6-7)第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统假设把角速度看作是电枢电压Ua的函数,即=f(Ua),那么可得到直流伺服电动机的调理特性表达式式中,k是常数,。根据式(6-8)和式(6-9),给定不同的Ua值和Tm值,可分别绘出直流伺服电动机的机械特性曲线和调理特性曲线如图6-5、图6-6所示。(6-9)第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-5直流伺服电动机的机械特性第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-6直流伺服电动机的调理特性第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统由图6-5可见,直流伺服电动机的机械特性是一组斜率一样的直线簇。每条机械特性和一种电枢电压相对应,与轴的交点是该电枢电压下的理想空载角速度,与Tm轴的交点那么是该电枢电压下的启动转矩。由图6-6可见,直流伺服电动机的调理特性也是一组斜率一样的直线簇。每条调理特性和一种电磁转矩相对应,与Ua轴的交点是启动时的电枢电压。从图中还可看出,调理特性的斜率为正,阐明在一定的负载下,电动机转速随电枢电压的添加而添加;而机械特性的斜率为负,阐明在电枢电压不变时,电动机转速随负载转矩添加而降低。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统4.影响直流伺服电动机特性的要素上述对直流伺服电动机特性的分析是在理想条件下进展的,实践上电动机的驱动电路、电动机内部的摩擦及负载的变动等要素都对直流伺服电动机的特性有着不容忽略的影响。1驱动电路对机械特性的影响;直流伺服电动机是由驱动电路供电的,假设驱动电路的内阻是Ri,加在电枢绕组两端的控制电压是Uc,那么可画出如图6-7所示的电枢等效回路。在这个电枢等效回路中,电压平衡方程式为Ea=Uc-Ia(Ra+Ri)(6-10)第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统于是在思索了驱动电路的影响后,直流伺服电动机的机械特性表达式变成(6-11)将式(6-11)与式(6-8)比较可以发现,由于驱动电路内阻Ri的存在而使机械特性曲线变陡了,图6-8给出了驱动电路内阻影响下的机械特性。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-7含驱动电路的电枢等效回路第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-8驱动电路内阻对机械特性的影响第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统假设直流伺服电动机的机械特性较平缓,那么当负载转矩变化时,相应的转速变化较小,这时称直流伺服电动机的机械特性较硬。反之,假设机械特性较陡,当负载转矩变化时,相应的转速变化就较大,那么称其机械特性较软。显然,机械特性越硬,电动机的负载才干越强;机械特性越软,负载才干越低。毫无疑问,对直流伺服电动机运用来说,其机械特性越硬越好。由图6-8可知,由于功放电路内阻的存在而使电动机的机械特性变软了,这种影响是不利的,因此在设计直流伺服电动机功放电路时,应设法减小其内阻。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统2直流伺服电动机内部的摩擦对调理特性的影响由图6-6可知,直流伺服电动机在理想空载时即Tm1=0,其调理特性曲线从原点开场。但实践上直流伺服电动机内部存在摩擦如转子与轴承间的摩擦等,直流伺服电动机在启动时需求抑制一定的摩擦转矩,因此启动时电枢电压不能够为零。这个不为零的电压称为启动电压,用Ub表示,如图6-9所示。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统3负载变化对调理特性的影响由式6-5知,在负载转矩TL不变的条件下,直流伺服电动机角速度与电枢电压成线性关系。但在实践伺服系统中,经常会遇到负载随转速变动的情况,如粘性摩擦阻力是随转速添加而添加的,数控机床切削加工过程中的切削力也是随进给速度变化而变化的。这时由于负载的变动将导致调理特性的非线性,如图6-9所示。可见,由于负载变动的影响,当电枢电压Ua添加时,直流伺服电动机角速度的变化率越来越小,这一点在变负载控制时应格外留意。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-9摩擦及负载变动对调理特性的影响第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统5.直流伺服系统由于伺服控制系统的速度和位移都有较高的精度要求,因此直流伺服电动机通常以闭环或半闭环控制方式运用于伺服系统中。直流伺服系统的闭环控制是针对伺服系统的最后输出结果进展检测和修正的伺服控制方法,而半闭环控制是针对伺服系统的中间环节如电动机的输出速度或角位移等进展监控和调理的控制方法。它们都对系统输出进展实时检测和反响,并根据偏向对系统实施控制。两者的区别仅在于传感器检测信号的位置不同,由此导致设计、制造的难易程度不同,任务性能不同,但两者的设计与分析方法根本上是一致的。闭环和半闭环控制的位置伺服系统的构造原理分别如图6-10、图6-11所示。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-10闭环伺服系统构造原理图第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-11半闭环伺服系统构造原理图第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统6.2.3步进电动机1.步进电动机的构造与任务原理步进电动机按其任务原理主要可分为磁电式和反响式两大类,这里只引见常用的反响式步进电动机的任务原理。三相反响式步进电动机的任务原理如图6-12所示,其中步进电动机的定子上有6个齿,其上分别缠有U、V、W三相绕组,构成三对磁极;转子上那么均匀分布着4个齿。步进电动机采用直流电源供电。当U、V、W三相绕组轮番通电时,经过电磁力的吸引,步进电动机转子一步一步地旋转。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-12步进电动机运动原理图第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统假设U相绕组首先通电,那么转子上、下两齿被磁场吸住,转子就停留在U相通电的位置上。然后U相断电,V相通电,那么磁极U的磁场消逝,磁极V产生了磁场,磁极V的磁场把离它最近的另外两齿吸引过去,停顿在V相通电的位置上,这时转子逆时针转了30。随后V相断电,W相通电,根据同样的道理,转子又逆时针转了30,停顿在W相通电的位置上。假设再U相通电,W相断电,那么转子再逆转30。定子各相轮番通电一次,转子转一个齿。步进电动机绕组按UVWUVWU依次轮番通电,步进电动机转子就一步步地按逆时针方向旋转。反之,假设 步 进 电 动 机 按 倒 序 依 次 使 绕 组 通 电 , 即UWVUWVU那么步进电动机将按顺时针方向旋转。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统步进电动机绕组每次通断电使转子转过的角度称之为步距角。上述分析中的步进电动机步距角为30。对于一个真实的步进电动机,为了减少每通电一次的转角,在转子和定子上开有很多定分的小齿。其中定子的三相绕组铁心间有一定角度的齿差,当U相定子小齿与转子小齿对正时,V相和W相定子上的齿那么处于错开形状,如图6-13所示。真实步进电动机的任务原理与上同,只是步距角是小齿距夹角的1/3。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-13三相反响式步进电动机第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统2.步进电动机的通电方式假设步进电动机绕组的每一次通断电操作称为一拍,每拍中只需一相绕组通电,其他绕组断电,那么这种通电方式称为单相通电方式。三相步进电动机的单相通电方式称为三相单三拍通电方式。假设步进电动机通电循环的每拍中都有两相绕组通电,那么这种通电方式称为双相通电方式。三相步进电动机采用双相通电方式时,称为三相双三拍通电方式。假设步进电动机通电循环的各拍中交替出现单、双相通电形状,那么这种通电方式称为单双相轮番通电方式。三相步进电动机采用单双相轮番通电方式时,每个通电循环中共有六拍,因此又称为三相六拍通电方式。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统普通情况下,m相步进电动机可采用单相通电、双相通电或单双相轮番通电方式任务,对应的通电方式分别称为m相单m拍、m相双m拍或m相2m拍通电方式。由于采用单相通电方式任务时,步进电动机的矩频特性输出转矩与输入脉冲频率的关系较差,在通电换相过程中,转子形状不稳定,容易失步,因此实践运用中较少采用。图6-14是某三相反响式步进电动机在不同通电方式下任务时的矩频特性曲线。显然,采用单双相轮番通电方式可使步进电动机在各种任务频率下都具有较大的负载才干。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-14不同通电方式时的矩频特性第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统通电方式不仅影响步进电动机的矩频特性,对步距角也有影响。一个m相步进电动机,如其转子上有z个小齿,那么其步距角可经过下式计算:(6-12)式中,k是通电方式系数。当采用单相或双相通电方式时,k1;当采用单双相轮番通电方式时,k2。可见,采用单双相轮番通电方式还可使步距角减小一半。步进电机的步距角决议了系统的最小位移,步距角越小,位移的控制精度越高。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统3.步进电动机的运用特性1步距误差。2最大静转矩。3启动矩频特性。当伺服系统要求步进电动机的运转频率高于最大允许启动率时,可先按较低的频率启动,然后按一定规律逐渐加速到运转频率。图6-15给出了90BF002型步进电动机的启动矩频特性曲线。由图可见,负载转矩越大,所允许的最大启动频率越小。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-15启动矩频特性第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统4运转矩频特性。图6-16是90BF002型步进电动机的运转矩频特性曲线。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-16运转矩频特性第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统5最大相电压和最大相电流。4.步进电动机的控制与驱动步进电动机的电枢通断电次数和各相通电顺序决议了输出角位移和运动方向,控制脉冲分配频率可实现步进电动机的速度控制。因此,步进电机控制系统普通采用开环控制方式。图6-17为开环步进电动机控制系统框图,系统主要由环形分配器、功率驱动器、步进电动机等组成。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-17开环步进电动机控制系统框图第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统步进电动机在一个脉冲的作用下,转过一个相应的步距角,因此只需控制一定的脉冲数,即可准确控制步进电动机转过的相应的角度。但步进电动机的各绕组必需按一定的顺序通电才干正确任务,这种使电动机绕组的通断电顺序按输入脉冲的控制而循环变化的过程称为环形脉冲分配。实现环形分配的方法有两种。一种是计算机软件分配,采用查表或计算的方法使计算机的三个输出引脚依次输出满足速度和方向要求的环形分配脉冲信号。这种方法能充分利用计算机软件资源,减少硬件本钱,尤其是多相电动机的脉冲分配更能显示出这种分配方法的优点。但由于软件运转会占用计算机的运转时间,因此会使插补运算的总时间添加,从而影响步进电动机的运转速度。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统另一种是硬件环形分配,采用数字电路搭建或公用的环形分配器件将延续的脉冲信号经电路处置后输出环形脉冲。采用数字电路搭建的环形分配器通常由分立元件如触发器、逻辑门等构成,特点是体积大,本钱高,可靠性差。公用的环形分配器目前市面上有很多种,如CMOS电路CH250即为三相步进电动机的公用环形分配器,它的引脚功能及三相六拍线路图如图6-18所示。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-18环形分配器CH250引脚图(a)引脚功能;(b)三相六拍线路图第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-18环形分配器CH250引脚图(a)引脚功能;(b)三相六拍线路图第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统2功率驱动常见的步进电动机驱动电路有三种:(1单电源驱动电路。这种电路采用单一电源供电,构造简单,本钱低,但电流波形差,效率低,输出力矩小,主要用于对速度要求不高的小型步进电动机的驱动。图6-19所示为步进电动机的一相绕组驱动电路每相绕组的电路一样。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-19单民源驱动电路第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统(2双电源驱动电路。双电源驱动电路又称高、低压驱动电路,采用高压和低压两个电源供电,如图6-20所示。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-20高、低压驱动电路第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统(3斩波限流驱动电路。这种电路采用单一高压电源供电,以加快电流上升速度,并经过对绕组电流的检测,控制功放管的开和关,使电流在控制脉冲继续期间一直坚持在规定值上下,其波形如图6-21所示。这种电路功率大,功耗小,效率高,目前运用最广。图6-22所示为一种斩波限流驱动电路原理图。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-21斩波限流驱动电路波形图第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-22斩波限流驱动电路第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统6.2.4交流伺服电动机1.异步型交流电动机三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120,三相交流电源的相与相之间的电压在相位上也相差120。当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场,旋转磁场的转速为6-13式中,f1为定子供电频率;p为定子线圈的磁极对数;n1为定子转速磁场的同步转速。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统异步电动机的转速方程为6-14式中,n为电动机转速;s为转差率。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统2.同步型交流电动机同步交流电动机的转速用下式表达:(6-15)式中,f1为定子供电频率;p为定子线圈的磁极对数;n为转子转速。3.交流伺服电机的性能由电机实际知道,三相异步电动机定子每相电动势的有效值E1为E1=4.44f1N1m(6-16)第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统式中,m为每极气隙磁通;N1为定子相绕组的有效匝数。由上式可见,m的值是由E1和f1共同决议的,对E1和f1进行适当的控制,就可以使气隙磁通m坚持额定值不变。下面分两种情况阐明。1基频以下的恒磁通变频调速。图6-23中,曲线a为U1/E1常数时的电压频率关系曲线,曲线b为有电压补偿时近似的E1/f1常数电压频率关系曲线。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-23恒压频比控制特性第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统(2基频以上的弱磁通变频调速。异步电动机变频调速的根本控制方式如图6-24所示。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-24异步电动机变频调速控制特性第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统4.交流电动机变频调速的控制方案根据消费的要求、变频器的特点和电动机的种类,会出现多种多样的变频调速控制方案。这里只讨论交-直-交(AC-DC-AC)变频器。开环控制开环控制的通用变频器三相异步电动机变频调速系统控制框图如图6-25所示。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-25开环异步电动机变频调速第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统2无速度传感器的矢量控制无速度传感器的矢量控制变频器异步电动机变频调速系统控制框图如图6-26所示。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-26矢量控制变频器的异步电动机变频调速第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统3带速度传感器的矢量控制带速度传感器的矢量控制变频器异步电动机闭环变频调速系统控制框图如图6-27所示。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-27异步电动机闭环控制变频调速第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统4永磁同步电动机开环控制永磁同步电动机开环控制的变频调速系统控制框图如图6-28所示。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-28永磁同步电动机开环控制变频调速第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统6.3 电力电子变流技术电力电子变流技术6.3.1开关器件特性目前,各类电力电子器件所到达的功能程度如下:普通晶闸管:12kV、1kA;4kV、3kA。可关断晶闸管:9kV、1kA;4.5kV、4.5kA。逆导晶闸管:4.5kV、1kA。光触晶闸管:6kV、2.5kA;4kV、5kA。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统电力晶体管:单管1kV、200A;模块1.2kV、800A;1.8kV、100A。场效应管:1kV、38A。绝缘栅极双极型晶体管:1.2kV、400A;1.8kV、100A。静电感应晶闸管(SITH):4.5kV、2.5kA。场控晶闸管:1kV、100A。图6-29中示出主要电力电子器件的控制容量和开关频率的运用范围。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-29电力电子器件的控制容量和开关频率的运用范围第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统1.绝缘栅极双极型晶体管IGBTIGBT InsulatedGateBipolarTransistor 是 在 GTR和MOSFET之间取其长、避其短而出现的新器件,它实践上是用MOSFET驱动双极型晶体管的,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,驱动功率小而饱和压降低。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统IGBT是多元集成构造,每个IGBT元的构造如图6-30(a)所示,图6-30(b)是IGBT的等效电路,它由一个MOSFET和一个PNP晶体管构成,给栅极施加正偏信号后,MOSFET导通,从而给PNP晶体管提供了基极电流使其导通。给栅极施加反偏信号后,MOSFET关断,使PNP晶体管基极电流为零而截止。图6-30(c)是IGBT的电气符号。IGBT的开关速度低于MOSFET,但明显高于GTR。IGBT在关断时不需求负栅压来减少关断时间,但关断时间随栅极和发射极并联电阻的添加而添加。IGBT的开启电压约34V,和MOSFET相当。IGBT导通时的饱和压降比MOSFET低而和GTR接近,饱和压降随栅极电压的添加而降低。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-30IGBT的简化等效电路图(a)构造;(b)等效电路;(c)电气符号第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统2.场控晶闸管MCTMCTMOSControlledThyristor是MOSFET驱动晶闸管的复合器件,集场效应晶体管与晶闸管的优点于一身,是双极型电力晶体管和MOSFET的复合。一个MCT器件由数以万计的MCT元组成,每个元的组成如下:PNPN晶闸管一个可等效为PNP和NPN晶体管各一个,控制MCT导通的MOSFETon-FET和控制MCT关断的MOSFEToff-FET各一个。当给栅极加正脉冲电压时,N沟道的on-FET导通,其漏极电流即为PNP晶体管提供了基极电流使其导通,PNP晶体管的集电极电流又为NPN晶体管提供了基极电流而使其导通,而NPN晶体管的集电极电流又反过来成为PNP晶体管的基极电流,这种正反响使1+21,MCT导通。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统当给栅极加负电压脉冲时,P沟道的off-FET导通,使PNP晶体管的集电极电流大部分经off-FET流向阴极而不注入NPN晶体管的基极,因此,NPN晶体管的集电极电流(即PNP晶体管的基极电流)减小,这又使得NPN晶体管的基极电流减小,这种正反响使1+21,MCT关断。MCT阻断电压高,通态压降小,驱动功率低,开关速度快。虽然MCT目前的容量程度仅为1000V/100A,其通态压降只需IGBT或GTR的1/3左右,但其硅片的单位面积延续电流密度在各种器件中是最高的。另外,MCT可接受极高的di/dt和du/dt,这使得维护电路可以简化。MCT的开关速度超越GTR,开关损耗也小。总之,MCT被以为是一种最有开展出路的电力电子器件。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统3.静电感应晶体管SITSITStaticInductionTransistor实践上是一种结型电力场效应晶体管,其电压、电流容量都比MOSFET大,适用于高频,大功率的场所。当栅极不加任何信号时,SIT是导通的;栅极加负偏压时关断。这种类型的SIT称为正常导通型,运用不太方便。另外,SIT通态压降大,因此通态损耗也大。4.静电感应晶闸管SITHSITHStaticInductionThyristor是在SIT的漏极层上附加一层和漏极层导电类型不同的发射极层而得到的。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统6.3.2变流技术包括晶闸管在内的电力电子器件是变流技术的中心。近年来,随着电力电子器件的开展,变流技术得到了突飞猛进的开展,特别是在交流调速运用方面获得了极大的成就。变流技术按其功能运用可分成以下几种变流器类型:整流器把交流电变为固定的或可调的直流电。逆变器把固定直流电变成固定的或可调的交流电。斩波器把固定的直流电压变成可调的直流电压。交流调压器把固定的交流电压变成可调的交流电压。周波变流器把固定的交流电压和频率变成可调的交流电压和频率。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统1.整流器整流过程是将交流信号转换为直流信号的过程,普通可经过二极管或开关器件组成的桥式电路来实现。图6-31所示为单相交流信号可控硅桥式整流电路。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-31单相交流可控硅桥式整流电路(a整流电路;(b波形图第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-31(a)中的开关器件V是可控硅或GTR等,具有正向触发控制导通和反向自关断功能。ug是控制引脚,按图6-31(b)中的波形输入控制信号,图6-31(b)中的ud就是加载在电阻负载R上的整流电压波形。经过调整控制信号的相位角就可以实现输出直流电压的调理。假设将开关器件V换成二极管,那么该电路变成了不可调压的整流电路。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统2.斩波器图6-32所示为脉宽调速原理表示图。图6-3中的二极管是续流二极管,当S断开时,由于电枢电感的存在,电动机的电枢电流可经过它构成续流回路。图6-33是直流伺服电机PWM调速和实现正、反转控制的运用举例,图6-34是双极式H型可逆器的电压、电流波形。图6-33所示电路由四个大功率晶体管组成,其作用是对电压脉宽变换器输出的信号Us进展放大,输出具有足够功率的信号,以驱动直流伺服电动机。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统如图6-32(b)所示。电枢两端的平均电压为6-17式中,=/T=Ud/U(00时,Us的正脉宽大于负脉宽,直流分量大于零,V1和V4的导通时间长于V2和V3的导通时间,流过绕组中的电流平均值大于零,电动机正转,且随着U1添加,转速添加。3当UABuc时,给上桥臂晶体管V1以导通讯号,给下桥臂晶体管V4以关断信号,那么U相相对于直流电源假想中点N的输出电压uUN=Ud/2。当urUuc时,给V4以导通讯号,给V1以关断信号,那么uUN=Ud2。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统V1和V4的驱动信号一直是互补的。当给V1V4加导通讯号时,能够是V1V4导通,也能够二极管VD1VD4续流导通,这要由感性负载中原来电流的方向和大小来决议,和单相桥式逆变电路双极性SPWM控制时的情况一样。V相和W相的控制方式和U相一样。uUN、uVN和uWN的波形如图6-44(b)所示。可以看出,这些波形都只需Ud/2两种电平。像这种逆变电路相电压uUN、uVN和uWN只能输出两种电平的三相桥式电路无法实现单极性控制。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图中线电压uUV的波形可由uUN-uVN得出。可以看出,当臂1和6导通时,uUV=Ud,当臂3和4导通时,uUV=-Ud,当臂1和3或4和6导通时,uUV=0,因此逆变器输出线电压由+Ud、-Ud和零三种电平构成。负载相电压uUN可由下式求得从图中可以看出,它由2/3Ud,1/3Ud和零共5种电平组成。(6-18)第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-44三相SPWM逆变电路及波形第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-44三相SPWM逆变电路及波形第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统在双极性SPWM控制方式中,同一相上、下两个臂的驱动信号都是互补的。但实践上为了防止上、下两个臂直通而呵斥短路,在给一个臂施加关断信号后,再延迟t时间,才给另一个臂施加导通讯号。延迟时间的长短主要由功率开关器件的关断时间决议。这个延迟时间将会给输出的PWM波形带来影响,使其偏离正弦波。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统6.4.4SPWM逆变电路的调制方式1.异步伐制载波信号和调制信号不坚持同步关系的调制方式称为异步方式。图6-44(b)所示的波形就是异步伐制三相SPWM波形。图6-45的例子是N=9时的同步伐制三相SPWM波形。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-45同步伐制三相SPWM波形第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统6.4.5SPWM型变频器的主电路运用单相电源和三相电源的SPWM型变频器主电路分别如图6-46和图6-47所示。图6-47中为了限制泵升电压,在电路中的直流侧并联了电阻R0和可控晶体管V0,当泵升电压超越一定数值时,使V0导通,让R0耗费掉多余的电能。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-46运用单相电源的交直交变频电路(a)三相输出;(b单相输出第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统图6-47运用三相电源的交直交变频电路第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统思索题思索题 6-1什么是伺服控制?为什么机电一体化系统的运动控制往往是伺服控制?6-2机电一体化系统的伺服驱动有哪几种方式?各有什么特点?6-3比较直流伺服电动机和交流伺服电动机的适用环境差别。6-4了解伺服电动机的机械特性有什么意义,习惯性称谓机械特性硬的含义是什么?6-5变流技术有哪几种运用方式?举出各种变流器的运用实例。第第6章章 伺服控制系统伺服控制系统6-6直流PWM调压比其它调压方式有什么优点?6-7交流变频调速有哪几种类型,各有什么特点?6-8什么是SPWM?SPWM信号是数字信号方式还是模拟信号方式?6-9用SPWM进展交流变频调速所对应的传统方法有哪些?各有什么特点?
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