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E-Book

Sensorlose Positionserfassung in linearen Synchronmotoren

Trägersignalbasierte Lageauswertung

AutorMartin Henger
VerlagDiplomica Verlag GmbH
Erscheinungsjahr2009
Seitenanzahl69 Seiten
ISBN9783836629744
FormatPDF
Kopierschutzkein Kopierschutz/DRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis43,00 EUR
In permanenterregten Synchronmaschinen soll eine Methode der trägersignalbasierten sensorloser Lageauswertung untersucht werden. Genauer wird dabei auf den Linearantrieb eingegangen. Ein dreipoliger Läufer wird von Hand bewegt. Die Sättigung in den Statorzähnen führt zu einer positionsabhängigen Änderung der Induktivität.

In dieser Arbeit wird die Nullsequenzspannung bei isoliertem Sternpunkt zur Auswertung verwendet. Zunächst wird in einem Versuchsaufbau die Signalgüte verbessert. Anschließend wird die Methode genauer untersucht und die Ergebnisse aufgezeigt.

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Leseprobe
Kapitel 3.2 Aufbau des Versuchsstands

Die Spannung am Sternpunkt wird gegen einen ”künstlichen Sternpunkt“ , welcher direkt am Ausgang des Wechselrichters erzeugt wird, gemessen. An diesem werden die drei Phasen über 10kW Widerstände kurzgeschlossen. Ist im weiteren Verlauf von ”Sternpunkt“ die Rede, so ist damit der Sternpunkt am Ausgang des Motorsegments gemeint.

Um Störungen zu vermeiden, wurde der Sternpunkt über eine Signalleitung im Stromkabel der Maschine zurück geführt. Der Einfluss induzierter Spannungen sollte somit reduziert werden. Da sowohl Oszilloskop, als auch A/D-Wandler des PC-s, für hohe Spannungen nicht geeignet sind, wird ein Tastkopf verwendet. Dieser reduziert das gemessene Signal auf ein Zehntel, bzw. ein Hundertstel.

Neben dem Wechselrichter steht auch ein Signalgenerator zur Erzeugung des Trägersignals zur Verfügung. Mit diesem kann ein Signal in eine der drei Phasen eingeprägt werden. Das entspricht einem Winkel g von 0 Grad, 120 Grad, 240 Grad. Im Folgenden wird der Einfluss verschiedener Maßnahmen zur Verbesserung der Signalqualität erläutert:

- Methode zur Erzeugung des Trägersignals. Kapitel 3.3.1.

- Aktiver Bandpassfilter Kapitel 3.5.

- Software-Tiefpassfilter im Echtzeitmodul Kapitel 3.6.

- Tiefpassfilter 1. Ordnung vor dem Tastkopf Kapitel 5.1.

- Tiefpassfilter 2. Ordnung vor dem Tastkopf Kapitel 5.4.

3.3 Wechselrichter und Signalgenerator

Zur Erzeugung des Trägersignals wird neben dem Wechselrichter häufig auch ein Signalgenerator verwendet, da hiermit eine deutliche Verbesserung der Signalqualität erreicht werden kann. Der Signalgenerator kann allerdings nur zu einfachen Tests verwendet werden. Eine Demodulation ist mit ihm nicht möglich, da der Verlauf der Trägerspannung nicht aufgenommen werden kann. Ein Ausgleich einer Phasenverschiebung aufgrund eingesetzter Filter ist daher nicht möglich.
Blick ins Buch
Inhaltsverzeichnis
Sensorlose Positionserfassung in linearen Synchronmotoren1
Inhaltsverzeichnis3
Abbildungsverzeichnis5
Tabellenverzeichnis6
Verwendete Formelzeichen7
Indizes7
1 Einleitung9
2 Berechnungen11
2.1 Erstellen der Transformationsmatrix11
2.1.1 Die CLARKE-Transformation11
2.1.2 Die PARK-Transformation12
2.2 Berechnung für rotierende Synchronmaschinen14
2.2.1 Formulierung der Induktivität je Strang und Transformation ins d,q,0-System14
2.2.2 Allgemeine Spannungsgleichung für die Statorspannung15
2.3 Einprägung des Trägersignals16
2.3.1 Auswahl der Trägerfrequenz16
2.3.2 Bestimmen von q mithilfe der Induktivität16
2.4 Demodulation von u017
2.5 Berechnung f ür lineare Synchronmaschinen18
2.5.1 Formulierung der Induktivität je Strang und Transformation ins d,q,0-System19
2.6 Fazit20
3 Messungen22
3.1 Verwendeter Motor22
3.2 Aufbau des Versuchsstands23
3.3 Wechselrichter und Signalgenerator23
3.3.1 Trägersignal des Wechselrichters24
3.3.2 Trägersignal des Signalgenerators26
3.4 Messungen ohne Filter26
3.4.1 Wechselrichter, keine Filter26
3.4.2 Signalgenerator, keine Filter27
3.5 Messungen mit aktivem Filter nach dem Tastkopf29
3.5.1 Übertragungsfunktion29
3.5.2 Wechselrichter, aktiver Filter30
3.5.3 Signalgenerator, aktiver Filter31
3.6 Verwendung eines 1000 Hz Software-Tiefpassfilters im Echtzeitmodul31
4 Überblick über die bisherigen Ergebnisse32
4.1 u0 abhängig von q und g, Trägersignalerzeugung mittels Signalgenerator32
4.1.1 Aufbau und Durchführung der Messung32
4.1.2 Ergebnis der Messung33
4.2 Fazit34
5 Einsatz passiver Tiefpassfilter35
5.1 Tiefpassfilter 1. Ordnung36
5.2 Nullsequenzspannung bei Verwendung eines passiven Tiefpassfilters 1. Ordnung37
5.3 Anwendung der Demodulation38
5.3.1 Bestimmung der Phasenverschiebung38
5.3.2 Auswirkung einer fehlerhaften Phasenverschiebung und eines Offsets in u0 auf die Demodulation39
5.3.3 Demodulierte Spannung39
5.4 Tiefpassfilter 2. Ordnung41
5.4.1 Demodulierte Spannung42
6 Experimente mit einer demodulierten Sternpunktspannung44
6.1 Spannungsverlauf bei bewegtem Läufer44
6.1.1 Nullsequenzspannung für g = 0 Grad44
6.1.2 Vergleich der Nullsequenzspannung für g = 090120240 Grad45
6.1.3 Fazit46
6.2 q konstant, g wird verändert47
6.2.1 Nullsequenzspannung für q = 047
6.2.2 Wiederholung der Messung aus 6.2 für einen weiteren Winkel q48
6.2.3 Fazit49
7 Bestimmung der Parameter L0, L1, L250
7.1 L050
7.2 Auswirkungen einer nicht homogenen Induktivität L050
7.2.1 Analytische Herleitung, Läufer außerhalb des betrachteten Segments50
7.2.2 Messung, Läufer außerhalb des betrachteten Segments51
7.2.3 Analytische Herleitung, Läufer innerhalb des betrachteten Segments52
7.2.4 Fazit54
7.3 L1 und L254
7.4 Fazit55
8 Ergebnis56
8.1 Ergebnis der Signalverarbeitung56
8.2 Ergebnis der Parameterbestimmung56
8.3 Vergleich des analytischen Ergebnisses mit den Messwerten57
8.4 Fazit der Arbeit58
9 Ausblick59
9.1 Methode 1: Vernachlässigung des kleineren Terms59
9.1.1 Annahme59
9.1.2 Bewertung60
9.1.3 Fazit60
9.2 Methode 2: Korrektur der Sternpunktspannung61
9.2.1 Annahme61
9.2.2 Umsetzung der Korrektur61
9.2.3 Fazit62
9.3 Erweiterung von Methode 263
9.3.1 Umsetzung der Korrektur63
9.3.2 Fazit63
Anhang64
Literatur67
Index68

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