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      基于STC15的異步電動機運行特性裝置研發(fā)

      2018-04-11 01:56:48新疆大學電氣工程學院翟相如郝林釗單振飛吳晗鈺阿依夏海依拉提
      電子世界 2018年6期
      關鍵詞:性能參數(shù)異步電機電路圖

      新疆大學電氣工程學院 翟相如 何 山 江 川 郝林釗 單振飛 趙 宇 吳晗鈺 阿依夏·海依拉提

      0 引言

      電機性能參數(shù)的準確性對電機安全運行十分重要[1]。目前市面上的小功率電機,銘牌虛標的現(xiàn)象很嚴重,由于不能確定電機的實際參數(shù),在使用過程中很容易出現(xiàn)電機損毀等情況。在生產(chǎn)和科研中,準確的電機性能參數(shù)至關重要[2]。目前市面上的電機參數(shù)測量儀價格昂貴,體積大,準確性不高,在科研和教學過程中使用極不方便。

      本設計基于STC15單片機[3],運用霍爾傳感器、電壓傳感器、電流傳感器,結合免扭矩儀的電動機軸功率實時測量方法,可較好地實現(xiàn)電機性能參數(shù)測量。對于快速排除故障,保證電機安全可靠地運行具有重要意義。

      1 測量原理與程序設計

      針對電機性能參數(shù)測量,要求測量裝置能夠實時測量并顯示出電機定子電壓、電流、轉速和輸出功率,繞組溫度、轉矩。

      本設計選用電壓、電流傳感器及配套數(shù)模轉換電路,霍爾傳感器,溫度傳感模塊作為測量元件[4],采集電機定子電壓,電流,電機轉速,繞組溫度模擬信號,并轉換為數(shù)字信號傳入主控制器件STC15單片機,處理分析數(shù)據(jù),計算輸出功率,電機轉矩。再通過全雙工異步串行通信與LabVIEW通信,并在LabVIEW可視化界面上實時顯示電機的各項性能參數(shù)。電機性能參數(shù)測量系統(tǒng)組成圖如圖1所示。

      圖1 電機性能參數(shù)測量系統(tǒng)組成圖

      2 測量原理及程序設計

      針對異步電機,用繞組折算的方法,將轉子的電阻和電感量折算到定子上,可得到等效異步電機電路的表達式為:

      異步電機的勵磁參數(shù)Rm、Xm,以及機械損耗Pmec和鐵耗PFe,可通過空載測試實驗測出。當轉子空載時,轉速nN≈ nS,電源頻率f ≈ fS,繪制異步電動機的空載特性曲線I0,P0=f (U0)。由曲線查得額定電壓UN時的PFe和I0,可知:

      根據(jù)上述測量方法,運用C語言編寫單片機控制程序,簡單、模塊化程度高,可移植性強,易于后期維護調試。圖2為程序總體流程圖。

      圖2 程序流程圖

      其中為采集的50Hz的工頻電壓電流,定時器采樣頻率為400Hz。

      3 系統(tǒng)硬件組成

      3.1 STC15單片機

      設計選用STC15F2K60S2系列單片機,工作電壓5V,帶有60k字節(jié)Flash程序儲存器,2048字節(jié)的SRAM,6個定時器/計數(shù)器,兩組異步串行通信端口,共8通道十位ADC,不必外接A/D轉換芯片,低功率高性能[5]。單片機供電電壓5V并不精準,會影響A/D轉換得到數(shù)據(jù)精度,需要外加基準參考電壓源TL431B,具體電路圖如圖3所示。

      圖3 基準電壓校準電路圖

      3.2 傳感器

      3.2.1 電壓傳感器

      電壓傳感器選用DL-PT202H1電流型電壓互感器,來測量交流電壓信號,額定電流2mA,采樣電壓U0為0-4V。芯片輸出模擬量過小,需外接運算放大器[6],其電壓檢測電路如圖4所示。

      圖4 電壓檢測電路

      3.2.2 電流傳感器

      電流傳感器選用DL-CT08CL5電流互感器,可檢測0-60A三相電流,精度高、相位差小,其電流檢測電路如圖5所示。

      圖5 電流檢測電路圖

      這里STC15工作電壓為5V,則基于5V的AD,互感器的最大有效值電壓為:

      由于采用的是2000/1電流互感器,則采樣電阻為:

      3.2.3 速度傳感器

      選用電磁感應式霍爾傳感器[7],在轉子上安裝,每轉一圈就有一個脈沖,有施密特觸發(fā)器濾波之后送到單片機的外部中斷,然后算出轉速。

      圖6 速度測量電路圖

      3.2.4 溫度傳感器

      本設計選用DS18B20數(shù)字溫度傳感器作為溫度監(jiān)控采集元器件。DS18B20工作電壓3.3V-5V。溫度測量電路如圖7所示。

      DS12B20的端口1接地,單線制串口端口2與單片機經(jīng)P2.2端I/O串口通信,端口3接電壓5V,這2個引腳之間可增加電阻去耦濾波。

      圖7 溫度測量電路圖

      3.3 串口通信設計

      PC端下載程序到STC15單片機時用到USB轉串口通信,選用CH340芯片將USB信號轉換為TTL電平[8],如圖8所示。

      圖8 USB轉串口通信電路圖

      而USB轉串口通信抗干擾能力弱,距離短,在STC15單片機與上位機LabVIEW數(shù)據(jù)交互的過程中,易丟失數(shù)據(jù),因此選用RS232接口,全雙工串行通信,傳輸距離可以達到15m。其電路圖如圖9所示。

      圖9 R232串口通信電路圖

      通過R232串口,與上位機進行通信。串口初始化,波特率9600,方式1:

      4 仿真與分析

      電機性能參數(shù)測量裝置實物如圖10所示。

      驗證測量裝置的效果,實驗用三相異步電動機額定功率為22kW,額定電壓為380V,額定電流44.4A,額定轉速為1500r/min。按照三相異步電機空載實驗的步驟,接通電源,可在上位機LabVIEW中實時各項參數(shù)及波形,三相異步電機空載實驗的各項參數(shù)如圖11所示。由于電壓、電流互感器存在電能損耗,所測電壓、電流值精確度不夠,達到額定電壓380V,實時電流36A。轉矩-轉速特性曲線如上位機所示。

      圖10 電機性能參數(shù)測量裝置

      圖11 三相異步電機各項參數(shù)

      5 結束語

      運用傳感器對三相異步電動機基本運行參數(shù)測量,基于STC15單片機對數(shù)據(jù)處理與分析,并通過全雙工串行通信,在LabVIEW上位機上實時顯示出三相異步電機的特性參數(shù)及轉矩-轉速特性曲線。該裝置具有良好穩(wěn)定性、快速性和安全性,能夠滿足實驗、科研和教學中的基本要求,并為今后研究出更全面復雜的電機測量裝置提供了堅實的基礎。

      [1]楊紅權,易長松,吳希再.數(shù)字式異步電機轉矩轉速測量裝置的研制[J].水電能源科學,2009(2):191-193.

      [2]何志偉,蔣豪賢,陳學輝.微型電動機起動轉矩的微機測量裝置[J].華南理工大學學報:自然科學版,1995(2).

      [3]劉明.嵌入式單片機技術與實踐[M].北京:清華大學出版社,2010.

      [4]郁有文,常建.傳感器原理及工程應用[M].西安:西安電子科技大學出版社,2000.

      [5]趙宏杰.基于STC15F2K系列單片機串口通信控制的研究[J].電子科學技術,2017(4):116-119.

      [6]徐偉專,陳洪亮,黃河.一種免扭矩儀的電動機軸功率實時測量方法[J].風機技術,2014(S1):41-44.

      [7]凌曉杰,朱大衛(wèi),楊廣亮,等.開口式霍爾電流傳感器在工廠改造配電系統(tǒng)中的應用[J].自動化博覽,2015(12):110-111.

      [8]胡家華,徐鵬,鄭昌雨,等.PL2303單片機串口轉USB口實現(xiàn)串行通信[J].單片機與嵌入式系統(tǒng)應用,2013(4):76-77.

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