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文檔簡介
1、直線電機(jī)由于具有高速響應(yīng)、高精度、高加速、高傳動剛度、高效率、低噪聲、大推力等優(yōu)點而被應(yīng)用于機(jī)床傳動,在珩磨機(jī)主軸往復(fù)運(yùn)動中采用直線電機(jī)驅(qū)動技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)液壓驅(qū)動技術(shù),可以省去機(jī)械與液壓中間傳動環(huán)節(jié),簡化設(shè)備,提高珩磨機(jī)的效率和珩磨質(zhì)量。本文為實現(xiàn)珩磨機(jī)主軸的高速高精往復(fù)運(yùn)動,對永磁同步直線電機(jī)的控制進(jìn)行了研究。
首先,從永磁同步直線電機(jī)(PMLSM)的工作原理出發(fā),結(jié)合其在珩磨機(jī)主軸往復(fù)運(yùn)動中的具體使用條件,建立了永磁同步直線
2、電機(jī)的電磁學(xué)和動力學(xué)數(shù)學(xué)模型并對其進(jìn)行了分析,得出系統(tǒng)參數(shù)攝動、推力波動、負(fù)載擾動等不確定因素是造成系統(tǒng)控制性能下降的主要因素。
其次,基于所建立的永磁同步直線電機(jī)的數(shù)學(xué)模型,確立了系統(tǒng)的運(yùn)動控制策略。提出以磁場定向矢量控制和SVPWM技術(shù)為基礎(chǔ),在典型的三閉環(huán)控制結(jié)構(gòu)中加入PID控制構(gòu)成基本控制策略,通過在速度環(huán)中引入干擾觀測器(DOB)對外部干擾和模型參數(shù)波動進(jìn)行補(bǔ)償,同時引入加速度和速度前饋補(bǔ)償來提高控制系統(tǒng)的快速響應(yīng)能
3、力,減小響應(yīng)滯后。按照由里到外的設(shè)計原則,對電流環(huán)、速度環(huán)和位置環(huán)的PID控制器進(jìn)行了設(shè)計,得到了各環(huán)的數(shù)學(xué)模型,并以之為依據(jù)設(shè)計了干擾觀測器和加速度、速度前饋控制器,得到整個控制系統(tǒng)的控制器結(jié)構(gòu)和參數(shù)。
最后,利用SIMULINK對本文所提出的控制系統(tǒng)進(jìn)行了仿真試驗,通過對仿真結(jié)果分析,得出該控制策略有效抑制了干擾帶來的波動,能準(zhǔn)確的跟蹤輸入信號并達(dá)到很高的穩(wěn)態(tài)精度,能夠?qū)崿F(xiàn)直線電機(jī)的高速高精度運(yùn)動控制,有實際工程應(yīng)用意義。
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