Dec 07, 2018 Lasciate un messaggio

Progettazione e simulazione del sistema di controllo del motore Brushless DC basato su Saber

Progettazione e simulazione del sistema di controllo del motore Brushless DC basato su Saber

La ricerca e l'analisi del sistema di controllo motore DC brushless è completata da software di simulazione di Saber. Il sensore di posizione, il commutatore elettronico e il circuito inverter trifase nel sistema di controllo sono esaminati e analizzati rispettivamente, e la costruzione del modello di simulazione, analisi di prestazioni e di verifica di funzione sono completati. Infine, i moduli funzionali sono organicamente integrati. Il test di simulazione generale del sistema di controllo è completato. I risultati di simulazione mostrano che la progettazione del sistema è ragionevole e i risultati della simulazione sono coerenti con l'analisi teorica.

Motori brushless DC sono sviluppati sulla base di motori DC a spazzole. Nel 1955, D. Harrison et al. degli Stati Uniti prima applicato per la sostituzione di una spazzola meccanica motore spazzolata con un circuito di commutazione del transistor, segnando la nascita di questo moderno motore brushless DC. Rispetto ai motori a spazzole, motori brushless DC utilizzano commutazione elettronica invece di commutazione meccanica, ad alta velocità, alta potenza di uscita, lunga vita, buona dissipazione di calore, nessuna commutazione scintille, basso rumore e può lavorare in condizioni sottile ad alta quota. È usato nei sistemi di servo che richiedono elevato rapporto potenza-peso, risposta veloce e alta affidabilità.

Con il miglioramento della funzione e la velocità del chip di controllo digitale DSP, il circuito di controllo e software di controllo embedded con processore di segnale digitale come il nucleo rappresenterà la direzione dello sviluppo del controllo di motori brushless DC. Il motore brushless DC deve essere utilizzato in combinazione con il commutatore elettronico e dispositivo di feedback di posizione, e il controllo è più flessibile, che porta ad un aumento nella complessità hardware e algoritmo di controllo. Nel processo di progettazione del sistema di controllo motore DC brushless, mezzi di analisi di simulazione matematica possono essere utilizzati per meglio cogliere le caratteristiche dinamiche del sistema, verificare se il disegno di circuito è corretto, se l'abbinamento dei componenti e parametri di controllo è ragionevole e quindi più efficace sistema design.

In questa carta, software di simulazione elettronica di potenza degli Synopsys Saber viene utilizzato per stabilire il modello di analisi di simulazione del sistema di controllo del motore brushless DC. Il sensore di posizione, il commutatore elettronico e il circuito inverter trifase nel sistema di controllo sono esaminati e analizzati per completare la simulazione. Modello di costruzione, verifica funzionale e analisi delle prestazioni e infine utilizzare il modello generale per esperimenti di simulazione del sistema.

In questa carta, il software di simulazione Saber è utilizzato per completare la modellazione e l'analisi del sistema di controllo DC brushless. Il test di simulazione del sistema dimostra che il sistema di controllo funziona normalmente e la precisione di simulazione è elevata. I risultati della simulazione sono coerenti con l'analisi teorica. Software di simulazione MATLAB/Simulink è principalmente adatto per ricerca del sistema di controllo del motore. Strumento di simulazione PSpice è principalmente adatto per analisi di circuiti elettronici di potenza. Saber software contiene una ricchezza di componenti elettronici di potenza e motore modello biblioteca, con alta precisione ed allo stesso tempo. vantaggio. Pertanto, in base all'analisi di simulazione del sistema di controllo motore di Saber, la progettazione dettagliata e analisi fine della progettazione circuito può essere realizzata mentre la padronanza delle caratteristiche dinamiche del sistema e la strategia di controllo e l'algoritmo può essere verificato per eseguire in modo più efficace il sistema e sottosistema. Il design fornisce un approccio di design molto efficiente per l'applicazione dei sistemi di controllo motore.



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