双闭环V-M调速系统中主电路电流调节器及转速调节器的设计计划书_第1页
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文档简介

1 双闭环 划书 课程任务设计书 一、设计题目 双闭环 二、具体内容 ( 1)主回路及其保护系统的设计; ( 2)转速、电流调节器及其限幅电路的设计; 三、已知条件及直流电机相关参数 采用晶闸管三相桥式全控整流电路供电,基本数据如下: 直流电动机20V,36A,460r/枢电阻许过载倍数 = 晶闸管装置大系数0; 平波电抗器:电阻 电感 ; 电枢回路总电阻 R=枢回路总电感 L=15 电动机轴上的总飞轮惯量 电流调节器最大给定值 速调节器最大给定值 电流滤波时间常数速滤波时间常数 设计要求: 速无静差; 流超调量 %5i;空载启动到额定转速的转速超调量 %10n。 2 第一章 主回路及其保护系统的设计 1. 主回路结构 图 1 转速电流反馈控制直流调速系统原理图 设计思路:为了实现在允许条件下的最快启动,关键是要获得一段使电流保持为最大值的恒流过程。按照反馈控制规律,采用某个物理量的负反馈就可以保持该量基本不变,那么,采用电流负反馈应该能够得到近似的恒流过程。所以,我们希望达到的控制:启动过程只有电流负反馈,没有转速负反馈;达到稳态转速后只有转速负反馈,不让电流负反馈发挥作用。故而采用转速和电流两个调节器来组成系统。 具体组成为了实现转速和电流两种负反馈分别起作用,可以在系统中设置两个调节器,分别调节转速和电流,即分别引入转速负反馈和电流负反馈。二者之间实行嵌套(或 称串级)联接,如图 1 所示。把转速调节器的输出当作电流调节器的输入,再把电流调节器的输出去控制电力电子变换器 闭环结构上看,电流环 I 在里面,称作内环;转速环 作外环。这就形成了转速、电流双闭环调速系统。 3 2. 保护性系统结构图 转速调节器 输出限幅电压 U*定了电流给定电压的最大值;电流调节器 过压保护 压抑制,加在电源直流侧。直接在交流经整流的直流侧加上 串联回路即可 过流保护 敏电阻,串联在电机回路中 ( 1)确定最大工作电压已知变压器工作电压 220V,考虑电源波动的因素,最大工作电压应达到 220V( 1+20%) =264V 敏电阻器的最大工作电压选 265V。 ( 2 经计算和实际测量,变压器正常工作时初级电流 125虑到 0 ,可确定不动作电流在60 时应为 130 140 ( 3)确定动作电流考虑到 敏电阻器的安装位置的环境温度最低可达到 或 25,可确定动作电流在 或 25时 应为 300 340作时间约 5 分钟。 ( 4)确定额定零功率电阻 敏电阻器串联在初级中,产生的电压降应尽量小, 敏电阻器自身的发热功率也应尽量小,一般 %, 计算: 220V 1% 4 ( 5)确定最大电流经实际测量,变压器次级短路时,初级电流可达到500果考虑到初级线圈发生部分短路时有更大的电流通过, A 以上。 ( 6)确定居里温度和外形尺寸考虑到 敏电阻器的安装位置的环境温最高可达 60 ,选择居里温度时在此基础上增加 40 ,举例温度为100 ,但考虑到低成本,以及 敏电阻器未安装在变压器线包内,其较高的表面温度不会对变压器产生不良作用,故居里温度可选择120 ,这样 敏电阻器的直径可减小一档,成本下降了。 5 第二章 转速、电流双闭环直流调速器的设计 1. 电流调节器的设计 设计目的(电流调节器的作用) 1) 作为内环的调节器,在外环转速的调节过程中,它的作用是使电流紧紧跟随其给定电压(即外环调节器的输出量)变化。 2) 对电网电压的波动起及时抗扰的作用。 3) 在转速动态过程中,保证获得电机允许的最大电流,从而加快动态过程。 4) 当电机过载甚至堵转时,限制电枢电流的最大值,起快速的自动保护作用。一旦故障消失,系统立即自动恢复正常。这个作用对系统的可靠运行来说是十分重要的。 设计步骤 1) 电流环结构图的简化 在按动态性能设计电流环时,可以暂不考虑反电动势变化的动态影响,即 E0 如果把给定滤波和反馈滤波两个环节都等效地移到环内,同时把给定信号改成 U*i(s) / 6 由于 般都比 得多,可以当作小惯性群而近似地看作是一个惯性环节 2) 电流调节器结构的选择 从稳态要求上看,希望电流无静差,以得到理想的堵转特性,采用型系统就够了。再从动态要求上看,实际系统不允许电枢电流在突加控制作用时有太大的超调,以保证电流在动态过程中不超过允许值,而对电网电压波动的及时抗扰作用只是次要的因素。为此,电流环应以跟随性能为主,即应选用典型型系统电流环的控制对象是双惯性的,要校正成典型型系统,显然应采用 的电流调节器,其传递函数可以写成 式中 电流调节器的比例系数; 电流调节器的超前时间常数。 为了让调节器零点与控制对象的大时间常数极点对消,选 则电流环的动态结构框图便成为图 2 3) 电流调节器的参数计算 计算电流调节器参数 整流装置滞后时间常数 相桥式电路平均失控时间 7 电流滤波时间常数 电流环小时间常数之和 电流调节器超前时间常数 检查对电源电压的抗扰性能: , 参照表下的典型型系统动态抗扰性能,各项指标都是可以接受的。 典型型系统动态抗扰性能指标与参数的关系 电流环开环增益:要求 %5i时,按下表,应取 , 因此 典型型系统动态跟随性能指标和频域指标与参数的关系 用 比例系数为 8 校验近似条件 电流环截止频率,且: 晶闸管整流装置传递函数的近似条件为 满足近似条件。 忽略反电动势对电流环影响的近似条件为 满足近似条件。 电流环小时间常数环节的近似处理条件为 满足近似条件。 4) 电流调节器的实现 含给定滤波和反馈滤波的模拟式 电流调节器原理图如下图所示。图中为电流给定电压,为电流负反馈电压,调节器的输出就是电力电子变换器的控制电压 据运算放大器的电路原理,可以容易地导出 计算调节电阻和调节电容 电流调节器如下图所示,取,则 取 20 取 给定滤波器和反馈滤波器的 按上述参数,电流环可达到的动态跟踪性能指标为,满足设计要求。 2. 转速调节器的设计 9 设计目的(转速调节器的作用) 1) 转速调节器是调速系统的主导调速器,它使转速 n 很快地跟随给定电压 化,稳态时可减小转速误差,如果采用 节器,则可实现无静差。 2) 对负载变化起扰动作用。因为负载扰动作用在电流环之后,只能靠转速调节器 3) 其输出限幅值决定电动机允许的最大电流。 设计步骤 1) 电流环的等效闭环传递函数 电流环经等效后可视作转速换中的一个环节,为此,需求出它的闭环传递函数。由下图可知 忽略高次项,可降阶近似为 近似条件为 式中 转速环开环频率特性的截止频率。 接入转速换内,电流环等效环节的输入量应为 (s),因此电流环在转速环中应等效为 这样,原来是双惯性环节的电流环控制对象,经闭环控制后,可以近似地等效成只有较小时间常数的一阶惯性环节。 2) 转速调节器结构的选择 用电流环的等效环节代替后,整个转速控制系统的动态结构图便如图 10 和电流环中一样,把转速给定滤波和反馈滤波环节移到环内,同时将给定信号改成 U*n(s)/,再把时间常数为 1 / 两个小惯性环节合并起来,近似成一个时间常数为的惯性环节,其中 简化后的结构图: 为了实现转速无静差,在负载扰动作用点前面必须有一个积分环节,它应该包含在转速调节器 ,现在在扰动作用点后面已经有了一个积分环节,因此转速环开环传递函数应共有两个积分环节,所以应该设计成典型 型系统,这样的系统同时也能满足动态抗扰性能好的要求。由此可见, 应该采用 节器,其传递函数为 R )1()( 11 式中 转速调节器的比例系数; n 转速调节器的超前时间常数。 这样,调速系统的开环传递函数为 令转速环开环增益为 校正后的系统结构为 3) 转速调节器的参数计算 计算电流调节器参数 电流环等效时间常数 1/ 转速滤波时间常数,根据所用测数发电机纹波情况,取。 转速环小时间常数。按小时间常数近似处理, 由下表中数据可见,一般来说, 越小, 而抗扰性能越好,这个趋势与跟随性能指标中超调量与 应了快速性与稳)1()1()1()1()( 12 定性的矛盾。但是,当 动机开始转动。由于电动机机电惯性的作用,转速与转速反馈信号增长较慢,因而转速调节器 其输出很快达到限幅值,之后输出一直处于限幅值,相当于速度环处于开环状态, 迫电枢平均电流迅速上升,则电流调节器 输出达不到限幅值。当电流反馈电压与给定电压相平衡时。双闭环调速系统的电流调节器 使 速增长。 第二阶段 :恒流升速阶段。在这个阶段,由于 其输出一直是饱和的,转速环相当于开环,只剩下电流环单闭环工作, 这一阶段中,电流调节器是不能饱和的,可控电源也不应饱和。 第三阶段 :转速调节阶段。从电动机转速上升到给定值开始,此时,转速调节器的给定电压与反馈电压相平衡,输出偏差电压为零,但输出由于积分的记忆作用还维持在限幅值,因此电动机仍在最大电流下加速,必然产生转速超调。转速超调后, 其输出电压幅值被迫迅速下降而退出饱和状态,从而电枢电流也开始下降。但是由于 然大于负载电流,在一段时间内,电动机的转速仍继续上升。当负载转矩和电磁转矩平衡时,转速上升到最大值。此后,经过 态变量转速和电流 )s s* 启动过程(从 0 升到 2V)理论计算 启动的波形: 转速仿真结果: 电流仿真结果: 22 实际校正后的 真结果:将 转速仿真结果 电流仿真结果 23 加入干扰先后的波形 在电流环输入部分加入干扰后的波形 转速仿真结果: 24 电流仿真结果: 在负载电流波动产生干扰后的波形。 转速仿真结果: 25 电流仿真结果: 同时加入干扰后的波形 转速仿真结果: 26 电流仿真结果: 调节转速变化的波形(从给定电压 2V 降到 转速仿真结果 27 电流仿真结果 结论: 转速调节器的作用是调速系统的主导调节器,它使转速 n 很快地跟随给定电压变化,稳态时可减小转速误差,如果采用 节器,则可实现无静差;它对负载变化起抗扰作用;其输出限幅值决定电机允许的最大电流。 电流调节器的作为内环的调节器,在外环转速的调节过程中,它的作用是使电流紧紧跟随其给定电压变化;它对电网电压的波动起及时抗扰的作用。在转速动态过程中,保证获得电机允许的最大电流,从而加快动态过程。 28 心得体会 本文主要进行了双闭环 速系统中主电路电流调节器及转速调节器的设计,同时也进行了部分的外围电路,包括保护电路、检测电路、辅助电源电路等。按照工程化的流程由内到外的进行了电流环、转速环的调节器设计、参数计算、仿真验证及优化工作,满足了课程设计任务书的全部要求,在起动过程中,主要由电流环起主要作用,在 稳态运行时,主要由转环其主要作用,电流环仅表现为跟随特性。然而,此次设计仍有很大的改进的地方,比如可以做更多的不同参数的对比试验,尝试使用智能控制理论而不是传统的 制方法进行控制等。 参考文献 1曾毅,

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