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交流变频电机的机端电压测量装置制造方法及图纸

技术编号:10249286 阅读:191 留言:0更新日期:2014-07-24 04:08
本实用新型专利技术公开了交流变频电机的机端电压测量装置,为克服:1.若采集直流母线电压换算得到的交流变频电机(3)的端电压误差较大;2.若直接测量交流变频电机(3)的端电压,需要极高的数字采样频率和高速的数字信号处理这是普通控制器无法实现的问题,该测量装置由传感器,采样电阻,1号积分器和2号积分器组成;传感器的输出端与采样电阻的一端电线连接,采样电阻的另一端同时和1号积分器与2号积分器的一端电线连接,采样电阻、1号积分器与2号积分器焊接在同一块电路板上。传感器的输入端接逆变器(2)的PWM电压侧即接交流变频电机(3)的端电压侧;1号积分器与2号积分器的另一端同时与电机控制器(4)中的I/O口电线连接。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了交流变频电机的机端电压测量装置,为克服:1.若采集直流母线电压换算得到的交流变频电机(3)的端电压误差较大;2.若直接测量交流变频电机(3)的端电压,需要极高的数字采样频率和高速的数字信号处理这是普通控制器无法实现的问题,该测量装置由传感器,采样电阻,1号积分器和2号积分器组成;传感器的输出端与采样电阻的一端电线连接,采样电阻的另一端同时和1号积分器与2号积分器的一端电线连接,采样电阻、1号积分器与2号积分器焊接在同一块电路板上。传感器的输入端接逆变器(2)的PWM电压侧即接交流变频电机(3)的端电压侧;1号积分器与2号积分器的另一端同时与电机控制器(4)中的I/O口电线连接。【专利说明】交流变频电机的机端电压测量装置
本技术涉及一种测量机构,更确切地说,本技术涉及一种交流变频电机的机端电压测量装置。
技术介绍
随着电力电子技术的飞速发展,交流变频电机在工业界得到了广泛应用。在交流变频电机系统中,控制算法是决定系统性能的核心,而传感器采集信号的准确度将直接影响到控制算法的效果。由于交流变频电机的端电压为高频高压的PWM形式,目前无法实现传感器实时测量,所以,目前工业界一般使用电压传感器测量逆变器输入端电压(如图1中Vdc)代替电机端电压(如图1中Vac)。由于这种测量方法无法精确考虑逆变器的电压损失,所以测量的电压误差较大,如何精确获得电机端电压近年来受到了国内外的广泛关注。交流变频电机端电压的测量精度不但影响电机控制性能,而且对电机无位置传感器技术的发展有着重要意义。所谓电机无位置传感器技术就是利用电机的电压、电流信息估计电机转子位置信息的一种方法。在可靠性要求不高的应用场合,利用无位置传感器技术可以节约成本,省去购买、安装转子位置传感器的工作;在可靠性要求较高的场合,无位置传感器技术可以作为位置传感器的备份,在位置传感器失效的情况下使系统正常工作。显然,电机端电压测量的精度就会影响到转子位置估计的精度,事实上,无法得到准确的端电压正是影响无位置传感器技术目前无法大面积推广的一个重要因素。经文献检索和调研,端电压测量精度对无位置传感器技术性能的影响也是在近5年内才被国外学者所重视,目前国内外均无直接准确测量交流变频电机机端PWM电压的方法。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是克服了现有技术存在:1.若采集直流母线电压,换算得到的端电压无法精确考虑逆变器的压降,误差较大;2.若直接测量电机端电压,由于PWM方波的特性,需要极高的数字采样频率和高速的数字信号处理,普通控制器无法实现的问题,提供了 一种交流变频电机的机端电压测量装置。为解决上述技术问题,本技术是采用如下技术方案实现的:所述的交流变频电机的机端电压测量装置包括传感器,采样电阻,I号积分器和2号积分器;传感器的输出端与米样电阻的一端电线连接,米样电阻的另一端同时和I号积分器与2号积分器的一端电线连接。技术方案中所述的传感器选用HV-C04系列的传感器,采样电阻选用型号为0201的贴片电阻,I号积分器与2号积分器选用型号为DIN的I号积分器与型号为DIN的2号积分器。HV-C04系列的传感器的输出端Vc与型号为0201的贴片电阻的一端电线连接,型号为0201的贴片电阻0201的另一端和型号为DIN的I号积分器的Uin端与型号为DIN的2号积分器的Uin端电线连接,型号为0201的贴片电阻、型号为DIN的I号积分器与型号为DIN的2号积分器焊接在同一块电路板上。技术方案中所述的传感器选用LV25-P系列的传感器,采样电阻选用型号为0402的贴片电阻,I号积分器与2号积分器选用型号为OEM的I号积分器与型号为OEM的2号积分器;LV25-P系列的传感器的输出端OUT与型号为0402的贴片电阻的一端电缆连接,型号为0402的贴片电阻的另一端和型号为OEM的I号积分器的Uin端与型号为OEM的2号积分器的Uin端电线连接,型号为0402的贴片电阻、型号为OEM的I号积分器与型号为OEM的2号积分器焊接在同一块电路板上。技术方案中所述的交流变频电机的机端电压测量装置的输入端通过传感器与逆变器的PWM电压侧即交流变频电机的端电压侧电线连接;所述的I号积分器与2号积分器的另一端同时与电机控制器中的I/O 口电线连接;即型号为OEM的I号积分器与型号为OEM的2号积分器的Uout端和电机控制器中控制板的I/O 口米用电线连接或者型号为DIN的I号积分器与型号为DIN的2号积分器的Uout端与电机控制器中控制板的I/O 口采用电线连接。与现有技术相比本技术的有益效果是:1.参阅图1,由于交流变频电机的端电压为高频高压的PWM形式,目前无法实现传感器实时测量,所以,目前工业界一般使用电压传感器测量逆变器输入直流母线端电压Vdc代替电机端电压Vac。若测量逆变器输入端的直流母线电压,换算得到的端电压无法精确考虑逆变器的压降,误差较大,参阅图3,本技术改进了现有方案,在逆变器的输出端增加了利用运算放大器设计模拟电路的高精度电压测量装置,这样可准确测量出逆变器输出端电压(即电机端电压),避免由于逆变器压降导致的测量电压误差,从而提高电机的控制性倉泛。2.电机的端电压除了对电机的控制性能有决定性的影响外,对电机的一些应用技术也有很大影响,例如在无位置传感器中利用电机端电压来确定转子位置,而电机端电压测量的精度影响到转子位置估计的精度,这是无位置传感器技术目前无法大面积推广的一个重要因素,本技术提出的测量电机端电压的方法得到了准确的端电压,有利于无位置传感器技术的推广。3.由于交流变频电机的端电压为高频高压的PWM形式,一般频率约为5-20KHZ,而决定该信号幅值的特性则为此高频的方波信号一个周期内高电平脉宽所占时间的比例。如:电机电压PWM频率为IOkHzJP PWM周期为lOOus,若电压采样频率高达1MHz,则其测量精度时间精度为lus,可见其测量误差高达1%,而这样高的采样频率将占用大量单片机的资源,实际应用非常困难。而本技术的电路将利用模拟电路,对IOOus内PWM电压进行积分,显然该积分值与实际输出电压成正比,那么只需在IOOus后测量该积分值,即可准确得到相应的电机端电压幅值,此时单片机的采样频率只需10kHz,且精度由硬件积分器的性能决定,不占用单片机软件资源。所以本技术在提高电压采样精度的情况下,将大幅度降低控制系统所需的采样频率,降低系统成本。因此,通过本技术的测量装置电路,普通工业电机的控制系统用较低的采样频率就可获得电机的端电压,有助于电机控制技术发展。【专利附图】【附图说明】下面结合附图对本技术作进一步的说明:图1是交流变频电机控制系统结构组成示意框图;图2是传统交流变频电机控制系统结构组成示意框图;图3是采用本技术所述的交流变频电机的机端电压测量装置的交流变频电机控制系统结构组成示意框图;图4是本技术所述的交流变频电机的机端电压测量装置的结构原理框图;图5是本技术所述的交流变频电机的机端电压测量装置各种信号曲线图;图中:1.直流电源,2.逆变器,3.交流变频电机,4.电机控制器,5.电压测量装置。【具体实施方式】下面结合附图对本技术本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种交流变频电机的机端电压测量装置,其特征在于,所述的交流变频电机机端电压测量装置包括传感器,采样电阻,1号积分器和2号积分器;传感器的输出端与采样电阻的一端电线连接,采样电阻的另一端同时和1号积分器与2号积分器的一端电线连接。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张建袁新枚纪淑玲陈浩卢潇王闯陈宏羽刁庆华
申请(专利权)人:吉林大学
类型:新型
国别省市:吉林;22

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