博碩士論文 975201086 詳細資訊




以作者查詢圖書館館藏 以作者查詢臺灣博碩士 以作者查詢全國書目 勘誤回報 、線上人數:38 、訪客IP:18.189.143.1
姓名 張護繼(Hu-Chi Chang)  查詢紙本館藏   畢業系所 電機工程學系
論文名稱 無感測器直流變頻壓縮機驅動系統之研製
(Design and Implementation of Sensorless DC Inverter-fed Compressor Drive System)
相關論文
★ 機場地面燈光更新工程 -以桃園國際機場南邊跑滑道為例★ 多功能太陽能微型逆變器之研製
★ 應用於儲能系統之智慧型太陽光電功率平滑化控制★ 利用智慧型控制之三相主動式電力濾波器的研製
★ 應用於內藏式永磁同步馬達之智慧型速度控制及最佳伺服控制頻寬研製★ 新型每安培最大轉矩控制同步磁阻馬達驅動系統之開發
★ 同步磁阻馬達驅動系統之智慧型每安培最大轉矩追蹤控制★ 利用適應性互補式滑動模態控制於同步磁阻馬達之寬速度控制
★ 具智慧型太陽光電功率平滑化控制之微電網電能管理系統★ 高性能同步磁阻馬達驅動系統之 寬速度範圍控制器發展
★ 智慧型互補式滑動模態控制系統實現於X-Y-θ三軸線性超音波馬達運動平台★ 智慧型同動控制之龍門式定位平台及應用
★ 利用智慧型滑動模式控制之五軸主動式磁浮軸承控制系統★ 智慧型控制雙饋式感應風力發電系統之研製
★ 應用於模組化輕型電動車之類神經網路控制六相永磁同步馬達驅動系統★ 多重地網系統之人身安全驗證與模擬
檔案 [Endnote RIS 格式]    [Bibtex 格式]    [相關文章]   [文章引用]   [完整記錄]   [館藏目錄]   [檢視]  [下載]
  1. 本電子論文使用權限為同意立即開放。
  2. 已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的,進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
  3. 請遵守中華民國著作權法之相關規定,切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送,以免觸法。

摘要(中) 本論文旨在發展兩種直流變頻壓縮機驅動器之無感測器技術,其一為高頻信號注入法結合換相信號轉速估測法之控制架構,其二為高頻信號注入法結合參考模型適應性控制法之控制架構。兩種控制架構皆以高頻信號注入法為啟動策略,藉此以達成壓縮機弦波啟動之功能,當壓縮機轉速爬升至所設定之轉速下,則系統將切換控制法則至適合應用於中高轉速下之無感測器控制法則,使壓縮機可以運轉至更高的轉速。另外本論文亦提出以智慧型類神經比例微分積分控制器取代傳統比例微分積分控制器來與高頻信號注入法進行結合,藉此進一步提升高頻信號注入法之估測性能。本論文首先介紹空調系統之運作原理,接著會針對高頻信號注入法、換相信號轉速估測法、參考模型適應性控制法,與類神經比例微分積分控制器等原理做詳盡的介紹。本文以PSIM模擬軟體與C語言所撰寫之動態連結檔模擬所提出之直流變頻壓縮機驅動系統控制性能,實作則以dsPIC 型號30F4011之微處理機控制所設計之直流變頻壓縮機驅動器,以驗證所提出架構之可行性。
摘要(英) The objective of this thesis is to develop two kinds of sensorless DC inverter-fed compressor control scheme. One is the high frequency signal injection method combined with the commutation-signal-based speed estimate method, and the other is the high frequency signal injection method combined with the model reference adaptive control method. Both kinds of control structure use high frequency signal injection method for the start strategy to achieve sinusoidal starting. When the motor speed gradually increases to the preset speed, the driver will switch to the commutation-signal-based speed estimate method or the model reference adaptive control method to achieve higher speed control. Moreover, this thesis proposes PIDNN controller to replace the PI controller which is used in traditional high frequency signal injection method to improve the estimation ability for the rotor flux position. In this thesis, first, the operating principle of air-conditioning system will be discussed. Then, the theories of the high frequency signal injection method, the commutation-signal-based speed estimate method, the model reference adaptive control method, and the PIDNN controller will be introduced in detail. Furthermore, PSIM simulation with C language is used to simulate the developed control architecture. In addition, microprocessor-based Microchip dsPIC30F4011 is adopted to implement the sinusoidal DC inverter drive system to verify the feasibility of the proposed control scheme.
關鍵字(中) ★ 直流變頻驅動系統
★ 磁場導向控制
★ 永磁同步壓縮機
★ 無感測器
★ 高頻信號注入法
★ 換相信號轉速估測法
★ 參考模型適應性控制法
關鍵字(英) ★ high frequency signal injection method
★ PIDNN controller
★ DC inverter-fed compressor system
★ commutation-signal-based speed estimate method
★ model reference adaptive control
論文目次 摘要………………………………………………………………………………I
目錄……………………………………………………………………………IV
圖目錄………………………………………………………………………VII
表目錄………………………………………………………………………XIII
符號列表……………………………………………………………………XIV
第一章 緒論……………………………………………………………………1
1-1 研究動機與目的………………………………………………………1
1-2 文獻回顧………………………………………………………………4
1-3 內容大綱………………………………………………………………8
第二章 空調系統之介紹……………………………………………………11
2-1前言…………………………………………………………………11
2-2空調系統介紹…………………………………………………………11
2-2-1莫利爾線圖……………………………………………………16
2-2-2能源使用效率之計算…………………………………………18
2-3變頻空調與定頻空調之比較…………………………………………19
2-4控制法則與控制策略…………………………………………………22
2-4-1控制策略簡介…………………………………………………22
2-4-2控制法則簡介…………………………………………………25
第三章 高頻信號注入法……………………………………………………26
3-1前言……………………………………………………………………26
3-2永磁同步馬達結構與動態模型介紹…………………………………26
3-3無感測器控制法則與啟動策略分析…………………………………33
3.4高頻信號注入法原理說明……………………………………………36
3-5高頻信號注入法於注入不同電壓信號之特性分析…………………40
第四章 弦波驅動直流變頻驅動器之設計…………………………………44
4-1前言……………………………………………………………………44
4-2換相信號轉速估測法原理說明………………………………………45
4-3參考模型適應性控制法原理說明……………………………………52
4-4換相信號轉速估測法與參考模型適應性控制法之比較……………57
第五章 類神經比例積分微分控制器控制器………………………………58
5.1前言……………………………………………………………………58
5.2比例積分微分型類神經網路控制器之原理說明……………………59
5.3比例積分微分型類神經網路控制器與傳統比例積分微分控制器應用
於高頻信號注入法之模擬比較……………………………………61
第六章 高頻信號注入法結合換相信號轉速估測法與結合參考模型適應性
法之模擬結果………………………………………………………66
6-1前言……………………………………………………………………66
6-2 開迴路啟動法與高頻信號注入法之模擬結果……………………66
6-3高頻信號注入法結合換相信號轉速估測法之模擬結果……………71
6-4高頻信號注入法結合參考模型適應性控制法之模擬結果…………75
6-5 討論…………………………………………………………………79
第七章 高頻信號注入法結合換相信號轉速估測法與結合參考模型適應性
法之實作結果………………………………………………………80
7-1 前言…………………………………………………………………80
7-2 直流變頻驅動系統硬體介紹………………………………………80
7-3 實作結果……………………………………………………………87
7-3-1比例積分微分型類神經網路控制器與傳統比例積分控制器應
用於高頻信號注入法之實作比較……………………………87
7-3-2高頻信號注入法結合換相信號轉速估測法實作……………91
7-3-3 高頻信號注入法結合參考模型適應性控制法實作…………97
7-4 討論…………………………………………………………………104
第八章 結論與未來實驗規劃………………………………………………107
8-1 結論……………………………………………………………107
8-2 未來實驗規劃…………………………………………………108
參考文獻……………………………………………………………………R-1
作者簡歷……………………………………………………………………R-6
參考文獻 [1] 國際能源總署, http://www.iea.org
[2] 陳加偉,冷凍空調節能技術之發展規劃,民國98年12月。
[3] Japan Air Conditioning, Heating & Refrigeration News, http://www.ejarn.com
[4] 經濟部能源局,2010能源政策白皮書,民國99年4月。
[5] Chen H. C., Chang Y. C., and Huang C. K.: ‘Practical sensorless control for inverter-fed BDCM compressors’, IET Electr. Power Appl., 2007, 1, (1), pp. 127-132
[6] Ying L., and Ertugrul N.: ‘A novel, robust DSP-based indirect rotor position estimation for permanent magnet ac motors without rotor saliency’, IEEE Trans. Power Electronics, 2003, 18, (2), pp. 539-546
[7] Chen C. H., and Cheng M. Y.: ‘A new cost effective sensorless commutation method for brushless DC motors without phase shift circuit and neutral voltage’, IEEE Trans. Aerospace and Electronic System, 2007, 22, (2), pp. 644-653
[8] Liu T. H., and Cheng C. P.: ‘Adaptive control for a sensorless permanent-magnet synchronous motor drive’, IEEE Trans. Power Electronics, 2007, 22, (2), pp. 900-909
[9] Lin F. J., Wai R. J., Xuo R. H., and Liu D. C.: ‘A comparative study of sliding mode and model reference adaptive speed observers for induction motor drive’, Electronic Power System Research, 1998, 44, pp. 163-174
[10] Sun K., Liu K., and Huang L.: ‘Control strategy of PMSM drive in high speed operation for air-condition compressor’, Proc. IECON’ 08, 2008, pp. 1137-1142
[11] Xiao X., Li Y., and Zhang M.: ‘A sensorless control based on MRAS method in interior permanent magnet machine drive’, Proc. PEDS’ 05, 2005, pp.734-738
[12] Jinsong K., Xiangyun Z., Ying W., and Dabing H.: ‘Study of position sensorless control of PMSM based on MRAS’, Proc. ICIT’ 09, 2009, pp. 1-4
[13] Hou L., Zhang H., Liu X., Chu E., and Wang Q.: ‘Research on sensorless maximum ratio of torque to current control system of PMSM based on a rotor position self-sensing method’, Proc. CCDC’08, 2008, pp. 3693-3697
[14] Xiang X., He Y.: ‘Sensorless operation of PMSM based on hybrid rotor position self-sensing scheme’, Proc. ICEM’ 07, 2007, pp. 714-718
[15] Ha J. I., Ide K., Sawa T., and Sul S. K.: ‘Sensorless rotor position estimation of an interior permanent-magnet motor from initial states’, IEEE Trans. Industry Applications, 2003, 39, (3), pp. 761-767
[16] Jang J. H., Ha J. I., Ohto M., Ide K.,and Sul S. K.: ‘Analysis of permanent-magnet machine for sensorless control based on high-frequency signal injection’, IEEE Trans. Industry Applications, 2004, 40, (6), pp. 1595-1604
[17] Andreescu G. D., Pitic C. I., Blaabjerg F., and Boldea I.: ‘Combined flux observer with signal injection enhancement for wide speed range sensorless direct torque control of IPMSM drives’, IEEE Trans. Energy Conversion, 2008, 23, (2), pp. 761-767
[18] Jang J. H., Sul S. K., Ha J. I., Ide K., and Sawamura M.: ‘Sensorless drive of surface-mounted permanent-magnet motor by high frequency signal injection based on magnetic saliency’, IEEE Trans. Industry Applications, 2003, 39, (4), pp. 1031-1039
[19] Bianchi N., Bolognani S., Jang J. H. , and Sul S. K.: ‘Advantages of inset PM machines for zero-speed sensorless position detection’, IEEE Trans. Industry Applications, 2008, 44, (4), pp. 1190-1198
[20] Bianchi N., Bolognani S., Jang J. H., and Sul S. K.: ‘Comparison of PM motor structures and sensorless control techniques for zero-speed rotor position detection’, IEEE Trans. Power Electronics, 2007, 22, (6), pp. 2466-2475
[21] Jeong Y. S. , Lorenz R. D. , Jahns T. M. ,and Sul S. K.: ‘Initial rotor position estimation of an interior permanent-magnet synchronous machine using carrier-frequency injection methods’, IEEE Trans. Industry Applications, 2005, 41, (1), pp. 38-45
[22] 王進德,類神經網路與模糊控制理論,全華圖書股份有限公司,民國95年4月。
[23] 王文俊,認識FUZZY,全華圖書股份有限公司,民國96年6月。
[24] Crowe J.: ‘PID Control: New identification and design methods’(Springer-Verlag, 2005)
[25] Yamamoto T., Takao K., and Yamada T.: ‘Design of a data-driven PID controller’, IEEE Trans. Control Syst. Technol, 2009, 17, (1), pp. 29-39
[26] Tan K. K., Huang S., and Ferdous R.: ‘Robust self-tuning PID controller for nonlinear systems’, J. Process Contr., 2002,12, (7), pp. 753-761
[27] Parvez S. and Gao Z.: ‘A wavelet-based multiresolution PID controller’, IEEE Trans. Industry Applications, 2005, 41, (2), pp. 537-543
[28] Parra-Vega V., Arimoto S., Liu Y. H., Hirzinger G., and Akella P.: ‘Dynamic sliding PID control for tracking of robot manipulators: theory and experiments’, IEEE Trans Robot. Automat., 2003, 19, (6), pp. 967-976
[29] Ren T. J., and Chen T. C.: ‘Motion control for a two-wheeled vehicle using a self-tuning PID controller’, Control Engineering Practice, 2008, 16, (3), pp. 365-375
[30] Cong S. and Liang Y.: ‘PID-like neural network nonlinear adaptive control for uncertain multivariable motion control systems’, IEEE Trans. Ind. Electron, 2009, 56, (10), pp. 3872-3879
[31] 郭文瑋,「變頻空調系統中無感測直流無刷馬達技術之研究」,元智大學電機工程學系,碩士論文,民國95年6月。
[32] 張哲明,「應用於冷凍設備無位置感測永磁同步馬達驅動系統之開發」,國立清華大學電機工程學系,碩士論文,民國97年6月。
[33] 曾偉智,「高效率變頻空調壓縮機驅動器之研製」,國立中山大學電機工程學系,碩士論文,民國91年6月。
[34] 陳世杰,「中央空調直接負載控制績效分類與評估系統」,中原大學電機工程學系,博士論文,民國94年7月。
[35] 徐圍琪,廖建順,「我國變頻空調機之SEER發展現況介紹」,工業技術研究院冷凍空調與熱交換雙月刊第83期。
[36] 亞得力科技股份有限公司, http://www.pat-powerasia.com/customer.php
[37] 東元電機股份有限公司, http://www.teco.com.tw
[38] 東芝半導體公司, http://www.semicon.toshiba.com.tw/index.html
[39] 瑞智精密股份有限公司, http://www.rechi.com
[40] Bose B. K.: ‘Modern power electronics and AC drive’ (Prentice-Hall.1986)
[41] Sepe R. B., and Lang J. H.: ‘Real-time observer-based (adaptive) control of a permanent-magnet synchronous motor without mechanical sensors’, IEEE Trans. Industry Applications, 2008, 28, (6), pp. 1190-1198
[42] Jones L. A., and Lang J. H.: ‘A state observer for the permanent-magnet synchronous motor’, IEEE Trans. Industrial Electronics, 1989, 36, (3), pp. 374-382
[43] Consoli A., Musumeci S., Raciti A., and Testa A.: ‘Sensorless vector and speed control of brushless motor drives’, IEEE Trans. Industrial Electronics, 1994, 41, (1), pp. 91-96
[44] 詹文豪,「具有動態升降壓之輕型電動載具用永磁同步馬達驅動器研製」,台北科技大學,碩士論文,民國98年7月。
[45] Mohan N., Undeland T. M., Robbins W. P.: ‘Power electronics, converters, applications, and design’ (Wiley,1995)
[46] 陳政言,「以FPGA為基礎之強健性放射狀基底函數網路控制線型感應馬達驅動系統」,國立東華大學電機工程學系,碩士論文,民國96年6月。
[47] 林正凱,「無轉軸偵測元件內藏式永磁同步電動機驅動系統之非線性控制器設計」,國立台灣科技大學電機工程學系,博士論文,民國98年1月。
[48] 大金冷氣, http://www.daikin.com.hk
[49] 聲寶股份有限公司, http://www.sampo.com.tw
[50] 台灣日立股份有限公司, http://www.taiwan-hitachi.com.tw
[51] 三菱股份有限公司, http://www.kawabishi.com/index.html
[52] 台灣冷氣空調網, http://www.airconditioner.com.tw
[53] 台灣區冷凍空調工程工業同業公會, http://www.hvac-net.org.tw
[54] Lee K. W., Kim D. K., Kim B. T., and Kwon B. I.: ‘A novel starting method of the surface permanent-magnet BLDC motors without position sensor for reciprocating compressor’, IEEE Trans. Industry Applications, 2008, 44, (1), pp. 85-92
[55] Kim D. K., Lee K. W., and Kwon B. I.: ‘Commutation torque ripple reduction in a position sensorless brushless DC motor drive’, IEEE Trans. Power Electronics, 2006, 21, (6), pp. 1419-1423
指導教授 林法正(Faa-Jeng Lin) 審核日期 2010-7-27
推文 facebook   plurk   twitter   funp   google   live   udn   HD   myshare   reddit   netvibes   friend   youpush   delicious   baidu   
網路書籤 Google bookmarks   del.icio.us   hemidemi   myshare   

若有論文相關問題,請聯絡國立中央大學圖書館推廣服務組 TEL:(03)422-7151轉57407,或E-mail聯絡  - 隱私權政策聲明