逆变器控制装置制造方法及图纸

技术编号:29420612 阅读:14 留言:0更新日期:2021-07-23 23:17
本发明专利技术提供一种逆变器控制装置,其通过推定转子磁通,并且基于对应于扭矩的电流和对应于磁通的电流来计算和补偿滑差频率,来控制电动机的速度。为此,本发明专利技术可以包括:指令电压产生部,接收指令频率,基于电压/频率运转,向逆变器输出三相PWM电压;以及滑差频率确定部,基于由所述逆变器驱动的电动机的相电流和相电压,确定滑差频率。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】逆变器控制装置
本专利技术涉及逆变器控制装置。
技术介绍
通常,逆变器是将输入的商用交流电源转换为直流电源之后,再将所述直流电源转换成适合于电动机的交流电源并供应到电动机的电力转换装置。此时,逆变器广泛应用于变速(variablespeed)运转时所需的可以控制供应到电动机的交流电源的大小和频率的系统中。这种逆变器以电力用半导体为基础,可以根据应用领域进行各种拓扑(topology),并且根据拓扑方式,输出电压的大小、电平数以及电压合成方式等发生变化。作为工业用逆变器,主要使用三相半桥逆变器。三相半桥逆变器是由三个单相半桥逆变器并联连接而构成的结构,各个半桥是称为极(pole)、桥臂(arm)或支线(leg)的构成逆变器的基本电路。工业上广泛使用的感应电动机可以通过电压/频率(V/f)运转进行频率控制,因此主要使用于在额定速度以下的运转区域不需要快速动态特性的风扇、泵以及鼓风机等领域。然而,由于因负载可变的应用而发生滑差频率,因此无法恒速运转。尤其,在像传送带一样需要恒速运转的领域,应当适当地补偿滑差频率,以使实际运转速度与指令速度一致。即,需要一种逆变器控制来改善在电压/频率运转中因发生滑差频率而引起的速度误差,以能够与负载无关地恒速运转。图1是示出现有技术的逆变器控制装置的控制框图。参照图1,逆变器控制装置可以包括电动机10、逆变器20以及逆变器控制部30。逆变器控制部30可以包括指令电压产生部40和滑差频率确定部50。指令电压产生部40可以向逆变器20输出三相PWM电压Vabc_PWM。此时,逆变器20可以通过三相PWM电压Vabc_PWM动作,以向电动机10提供三相输出电压Vabcn。其中,指令电压产生部40可以接收指令频率wref,并且基于电压/频率(V/f)运转来生成与指令频率wref相对应的逆变器20的指令电压。此时,指令电压产生部40可以生成作为指令电压的三相PWM电压Vabc_PWM,以使输出电压VV/f与运转频率wV/f的比值恒定。滑差频率确定部50可以生成与速度误差相对应的滑差频率wslip_comp。此时,逆变器控制部30可以通过将滑差频率wslip_comp相加到指令频率wref来减少速度误差。图2是详细示出图1所示的指令电压产生部的框图。参照图2,指令电压产生部40可以包括电压确定部41、积分器42、三角函数应用部43、乘法部44以及PWM输出部45。电压确定部41可以根据运转频率wV/f确定出输出电压VV/f的大小。另外,积分器42可以通过积分运转频率wV/f来输出相位θV/f,三角函数应用部43可以输出将相位θV/f应用于已设定的三角函数而获得的相位值。之后,乘法部44可以基于所述相位值输出作为三相交流正弦波的指令电压Vas_ref、Vbs_ref、Vcs_ref。PWM输出部45可以将指令电压Vas_ref、Vbs_ref、Vcs_ref合成为三相PWM电压Vabc_PWM。图3是用于说明频率与电压之间的关系的示例图。图3示出了输出电压VV/f相对于运转频率wV/f成比例地增加。根据图3所示的运转频率wV/f与输出电压VV/f之间的关系,电压确定部41可以从运转频率wV/f确定出输出电压VV/f的大小。在逆变器20的初始启动时,逆变器20的运转频率wV/f从零开始,因此可以输出较小的电压,随着频率增加,可以输出大小与所述频率成比例的电压。之后,若逆变器20的运转频率wV/f达到目标频率wref,则运转频率wV/f不再增加,以定速运转。图4是示出图1所示的逆变器的电路图。参照图4,逆变器20可以包括直流电压提供部22和逆变器部24。直流电压提供部22可以向逆变器部24提供已充电的直流电压。逆变器部24可以将从直流电压提供部22供应的直流电压转换成三相交流输出电压Van、Vbn、Vcn。之后,逆变器部24可以将三相交流输出电压Van、Vbn、Vcn供应到电动机10。三相交流输出电压Van、Vbn、Vcn可以根据逆变器部24的三相开关的接通/断开状态来确定。在各个相的支线(leg)上串联连接有两个开关,各个相彼此独立地动作,产生输出电压Van、Vbn、Vcn。各个相的输出电压Van、Vbn、Vcn被控制为彼此具有120度的相位差。直流电压提供部22可以由电容或电池构成,并且可以保持恒定电压。逆变器部24的开关可以将直流电压转换成交流电压。逆变器控制部30可以向逆变器部24输出用于确定逆变器部24的开关状态的三相PWM电压Vabc_PWM,以使电动机10以与指令频率相同的速度旋转。图5是详细示出图1所示的滑差频率确定部的框图。参照图5,滑差频率确定部50可以包括第一坐标转换部51、第二坐标转换部52、乘法部53、输出功率确定部54、计算部55、滑差频率确定部56以及滤波部57。首先,第一坐标转换部51可以将三相abc轴电流Ias、Ibs、Ics转换成静止坐标系的dq轴电流Idss、Iqss。另外,第二坐标转换部52可以将静止坐标系的dq轴电流Idss、Iqss转换成旋转坐标系的电流Idse、Iqse。上述静止坐标系dq轴电流Idss、Iqss和旋转坐标系电流Idse、Iqse可以通过以下[数学式1]来转换。【数学式1】Idse=Idsscos(θv/f)+Idsssin(θv/f),Iqse=-Idsssin(θv/f)+Iqsscos(θv/f)乘法部53可以将输出电压VV/f的大小和有效电流Iqse相乘,输出功率确定部54可以的乘法部53的结果中考虑极数来确定输出功率Pload。计算部55可以通过将输出功率Pload除以运转频率wV/f来确定输出扭矩Tload,滑差频率确定部56可以将额定滑差频率wslip_rated和额定扭矩Trated之比应用于输出扭矩Tload,滤波部327可以通过低频带滤波来确定滑差频率wslip_comp。此时,为了确定有效电流Iqse而使用的相位角可以是相对于运转频率wV/f的指令相位角θV/f。如上所述的电压/频率控制是工业上广泛使用的电动机驱动方法,具有能够进行速度控制且易于实现的优点。但是,在负载较大的运转条件下,由于滑差频率增加,因此电动机以与用户输入的速度不同的速度旋转,从而存在速度精度降低的问题。为了弥补速度精度降低的问题,逆变器控制部30可以通过适当补偿滑差频率来增加逆变器20的运转频率。如上所述,现有技术的滑差频率补偿是,计算逆变器的输出功率和扭矩并通过滑差频率与扭矩之比来推定滑差频率的方式。但是,在输出扭矩的计算中,通过将逆变器20的运转频率和电动机10的实际旋转频率看做近似来计算扭矩,然而在低速运转区域,由于逆变器20的运转频率与电动机10的旋转频率之间的误差相对较大,并且电动机10的损失影响较大,因此具有难以准确计算出输出功率、扭矩以及滑差频率的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种逆变器控制装置,其中,包括:/n指令电压产生部,接收指令频率,基于电压/频率运转,向逆变器输出三相PWM电压;以及/n滑差频率确定部,基于由所述逆变器驱动的电动机的相电流和相电压,确定滑差频率,/n所述滑差频率确定部包括:/n坐标转换部,将所述电动机的相电流和相电压转换成静止坐标系的dq轴相电流和相电压,并且通过将指令相位角应用于所述dq轴相电流和相电压,来将所述dq轴相电流和相电压转换成旋转坐标系的dq轴电流和电压;/n转子磁通推定部,通过将逆变器运转频率应用于所述dq轴电流和电压来推定同步坐标系的dq轴转子推定磁通,通过将指令相位角应用于所述dq轴转子推定磁通,来将所述dq轴转子推定磁通转换成静止坐标系的dq轴转子磁通;/n推定部,根据所述dq轴转子磁通推定所述转子磁通的相位角,并且通过将所述转子磁通的相位角应用于所述dq轴相电流,来将所述dq轴相电流转换成旋转坐标系的对应于扭矩的电流和对应于磁通的电流;以及/n滑差频率输出部,基于所述对应于扭矩的电流、所述对应于磁通的电流和转子时间常数,输出推定滑差频率。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20181120 KR 10-2018-01436781.一种逆变器控制装置,其中,包括:
指令电压产生部,接收指令频率,基于电压/频率运转,向逆变器输出三相PWM电压;以及
滑差频率确定部,基于由所述逆变器驱动的电动机的相电流和相电压,确定滑差频率,
所述滑差频率确定部包括:
坐标转换部,将所述电动机的相电流和相电压转换成静止坐标系的dq轴相电流和相电压,并且通过将指令相位角应用于所述dq轴相电流和相电压,来将所述dq轴相电流和相电压转换成旋转坐标系的dq轴电流和电压;
转子磁通推定部,通过将逆变器运转频率应用于所述dq轴电流和电压来推定同步坐标系的dq轴转子推定磁通,通过将指令相位角应用于所述dq轴转子推定磁通,来将所述dq轴转子推定磁通转换成静止坐标系的dq轴转子磁通;
推定部,根据所述dq轴转子磁通推定所述转子磁通的相位角,并且通过将所述转子磁通的相位角应用于所述dq轴相电流,来将所述dq轴相电流转换成旋转坐标系的对应于扭矩的电流和对应于磁通的电流;以及
滑差频率输出部,基于所述对应于扭矩的电流、所述对应于磁通的电流和转子时间常数,输出推定滑差频率。


2.根据权利要求1所述的逆变器控制装置,其中,
所述坐标转换部包括:
第一转换部,将所述电动机的相电流和相电压转换成所述dq轴相电流和相电压;以及
第二转换部,通过将对所述指令相位角进行三角函数运算而获得的值应用在所述dq轴相电流和相电压,来将所述dq轴相电流和相电压转换成所述dq轴电流和电压。


3.根据权利要求1所述的逆变器控制装置,其中,
所述转子磁通推定部包括:
磁通推定部,通过将所述逆变器运转频率应用于所述dq轴电流和电压,来推定所述ds轴转子推定磁通;以及
磁通转换部,通过将指令相位角应用于所述dq轴转子推定磁通,来将所述dq...

【专利技术属性】
技术研发人员:崔乘喆李学俊
申请(专利权)人:LS电气株式会社
类型:发明
国别省市:韩国;KR

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