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    电力拖动自动控制系统习题答案(共44页).doc

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    电力拖动自动控制系统习题答案(共44页).doc

    精选优质文档-倾情为你奉上第一章闭环控制的直流调速系统专心-专注-专业11为什么 PWM电动机系统比晶闸管电动机系统能够获得更好的动态性能?答:PWM电动机系统在很多方面有较大的优越性:(1) 主电路线路简单,需用的功率器件少。(2) 开关频率高,电流容易连续,谐波少,电机损耗及发热都较小。(3) 低速性能好,稳速精度高,调速范围宽,可达 1:10000 左右。(4) 若与快速响应的电动机配合,则系统频带宽,动态响应快,动态抗扰能力强。(5) 功率开关器件工作在开关状态,导通损耗小,当开关频率适当时,开关损耗也不大,因而装置效率较高。(6) 直流电源采用不控整流时,电网功率因数比相控整流器高。12试分析有制动通路的不可逆 PWM 变换器进行制动时,两个 VT 是如何工作的。答:在制动状态中, 为负值,iVT就发挥作用了。这种情况发生在电动运行过程中需要降d2速的时候。这时,先减小控制电压,使Ug1 的正脉冲变窄,负脉冲变宽,从而使平均电枢电压Ud降低。但是,由于机电惯性,转速和反电动势还来不及变化,因而造成 E Ud,很快使电流 id反向,VD2截止,在 ton t 时,Ug2 变正,于是 VT2导通,反向电流沿回路3 流通,产生能耗制动作用。在 T t+ t时,VT关断,id沿回路 4 经VD 续流,向on21电源回馈制动,与此同时,VD1两端压降钳住VT1使它不能导通。在制动状态中,VT2和VT1轮流导通,而VT 始终是关断的。1在轻载电动状态,这时平均电流较小,以致在VT1关断后 id经VD2续流时,还没有达到周期,电流已经衰减到零,这时VD2两端电压也降为零,VT2便提前导通了,使电流反向,产生局部时间的制动作用。 调速范围和静差率的定义是什么?调速范围、静差速降和最小静差率之间有什么关系?为什么说“脱离了调速范围,要满足给定的静差率也就容易得多了”?答:生产机械要求电动机提供的最高转速和最低转速之比叫做调速范围,用字母表示,即D=nmax其中,n和 n一般都指电动机额定负载时的最高和最低转速,对于少数负nminmaxmin载很轻的机械,可以用实际负载时的最高和最低转速。当系统在某一转速下运行时,负载由理想空载增加到额定值时所对应的转速降落,与理想空载转速之比,称作静差率 s,即s = nNn0或用百分比表示 s =×nN100%n0在直流电动机变压调速系统中,一般以电动机的额定转速 nN作为最高转速则 s =nN=n0nNnmin+ nNnmin=nNs nN=n(1 s)nNsn SD =max= NnminnN(1 S )由上式可看出调速系统的调速范围、静差速降和最小静差率之间的关系。对于同一个调速系统,nN值一定,如果对静差率要求越严,即要求s值越小时,系统能够允许的调速范围也越小。一个调速系统的调速范围,是指在最低速时还能满足所需静差率的转速可调范围。 某一调速系统,测得的最高转速特性为 nOmax=1500 / min ,最低转速特性为nOmin=150 / min ,带额定负载时的速度降落nN= 15 / min ,且在不同转速下额定速降nN不变,试问系统能够达到的调速范围有多大?系统允许的静差率是多少?解 系统能够达到的调速范围为D =nmax=nminD n1500=11150 15×=11 15×系统允许的静差率 sNnN+ D nN100%1500 11 15100% 10% 某闭环调速系统的调速范围是 1500150r/min,要求系统的静差率 s 2% ,那么系统允许的静态速降是多少?如果开环系统的静态速降是 100r/min,则闭环系统的开环放大倍数应有多大?解 因为 s =nN=n0nNnmin+ nN 所以 nN=n smin= 150 0.02=3.06 / min1 s1 0.02n因为ncl=1+opKK =nop =1100 =1 31.7 所以 ncl3.0616某闭环调速系统的开环放大倍数为 15 时,额定负载下电动机的速降为 8r/min,如果将开环放大倍数提高到30,它的速降为多少?在同样静差率要求下,调速范围可以扩大多少倍?解(1)因为ncl=RIdC(1+K)eRId= n×所以(1+K)=8 (1+15)=128则Cen=clRId=128=4.13 / minclC(1+K)1 30(2)由=Dnn SNe,可知在 s 和 nN不变的情况下,D 只与 nN有关N(1 S)调速范围扩大 1.94 倍。1 7某 调 速 系 统 的 调 速 范 围D=20 , 额 定 转 速nN= 1500 / min , 开 环 转 速 降 落nNop= 240 / min ,若要求系统的静差率由 10%减少到 5%,则系统的开环增益将如何变化?n=n s=×1500 0.1=解;当 s=10%时,NN(1-s)Dn20240×(1-0.1)8.33 / min此时K =op =1ncl8.33n s =1 27.8×当 s=5%时,nN=N=1500 0.05×=3.95 / minn(1-s)D24020(1-0.05)此时K =op =1ncl3.95 =1 59.8则若要求系统的静差率由 10%减少到 5%,则系统的开环增益将变大。18转速单闭环调速系统有那些特点?改变给定电压能否改变电动机的转速?为什么?如果给定电压不变,调节测速反馈电压的分压比是否能够改变转速?为什么?如果测速发电机的励磁发生了变化,系统有无克服这种干扰的能力?答:(1)转速单闭环调速系统有以下三个基本特征只用比例放大器的反馈控制系统,其被被调量仍是有静差的。反馈控制系统的作用是:抵抗扰动,服从给定。扰动性能是反馈控制系统最突出的特征之一。系统的精度依赖于给定和反馈检测的精度。(2)改变给定电压会改变电动机的转速,因为反馈控制系统完全服从给定作用。(3)如果给定电压不变,调节测速反馈电压的分压比或测速发电机的励磁发生了变化,它不能得到反馈控制系统的抑制,反而会增大被调量的误差。反馈控制系统所能抑制的只是被反馈环包围的前向通道上的扰动。19在转速负反馈调速系统中,当电网电压、负载转矩、电动机励磁电流、电枢电阻、测速发电机励磁各量发生变化时,都会引起转速的变化,问系统对上述各量有无调节能力?为什么?答:当电网电压发生变化时,系统对其有调节能力。因为电网电压是系统的给定反馈控制系统完全服从给定。负载转矩、电动机励磁电流、电枢电阻变化时系统对其有调节能力。因为他们的变化最终会影响到转速,都会被测速装置检测出来。再通过反馈控制作用,减小它们对稳态转速的影响。测速发电机励磁各量发生变化时,它不能得到反馈控制系统的抑制,反而会增大被调量的误差。反馈控制系统所能抑制的只是被反馈环包围的前向通道上的扰动。110有一VM调速系统。电动机参数为: PN= 2.2kW UN= 220V,IN= 12.5 A,nN= 1500 / minr,电枢电阻Ra= 1.2 ,整流装置内阻Rrec= 1.5 ,触发整流环节的放大倍数 Ks= 35 。要求系统满足调速范围 D=20,静差率 s 10% 。(1)计算开环系统的静态速降nop和调速要求所允许的闭环静态速降ncl。(2)采用转速负反馈组成闭环系统,试画出系统的原理图和静态结构框图。(3)调整该系统参数,使当Un=15V 时,Id= IN,n=nN,则转速负反馈系数 应该是多少?(4)计算放大器所需的放大倍数。解:(1)先计算电动机的电动势系数Ce=UN I RNan= 220 12.5 1.2=0.1367V min/1500rN则开环系数额定速降为I R12.5×(1.2+1.5)nop=NCe=0.1367= 246.9 / min额定负载时的稳态速降应为ncl=n sN×1500 0.1×= 8.33 / min(1-s)D20(1-0.1)(2)系统的静态结构框图如下所示U*n+ - UnUnKpUcKsUd0+ - IdRE1/Cen转速负反馈系统的原理图+ U*n+ + -+ n-UUnAUcGTUPEUdUdId M-Un+ + - - UtgTGn+ - ( 3 )当 Un=15V时 ,Id= IN,n=nN, 则 转 速 负 反 馈 系 数 应 该 是U U=n=n=15=0.01nnN(4)闭环系统的开环放大系数应为n246.91500K =op =1ncl8.33 =1 28.64运算放大器所需的放大倍数KP=K K C/Se=28.640.01 35 / 0.1367=11.19111在题 1-10 的转速负反馈系统中增设电流截止环节,要求堵转电流 Idbl 2IN,临界截止电流 Idcr 1.2IN,应该选用多大的比较电压和电流反馈采样电阻?要求电流反馈采样电阻不超过主电路总电阻的 1/3,如果做不到,需要增加电流反馈放大器,试画出系统的原理图和静态结构框图,并计算电流反馈放大系数。这时电流反馈采样电阻和比较电压各为多少?解:因为Idbl=U +UncomRSU2 INIdcr=com 1.2IRSN且 Un =15V,计算可得U +URs= 1.5,Ucom= 22.5VIIdbldcr=Uncom 2 IRScom 1.2INNKRS112某调速系统原理图如图 1-58 所示,已知数据如下:电动机;PN= 18kW,UN= 220V,IN= 94 A,nN= 1000 / minKs= 40,Ra= 0.15 ,整流装置内阻=VRrec= 0.3 ,触发整流环节的放大倍数反馈电压Uim= 10V。最大给定电压Unm15,当主电路电流达到最大值时,整定电流设计指标:要求系统满足调速范围 D=20,静差率 s 10% ,Idbl= 1.5IN,。Idcr= 1.1IN。试画出系统的静态结构框图,并计算:(1) 转速反馈系数 。(2) 调节器放大系数 Kp。(3) 电阻 R1的数值。(放大器输入电阻 R0= 20k )(4) 电阻 R2的数值和稳压管 VS 的击穿电压值。解:(1)转速负反馈系数 应该是U U=n=n=15=0.015nnN1000(2)先计算电动机的电动势系数Ce=UN I RNan= 220 94 0.15=0.2059V min/1000rN则开环系数额定速降为I R94 ×(0.15+0.3)nop=NCe=0.2059= 205.4 / minncl=Dn sN×1000 0.120 ×= 5.56 / min(1-s)(1-0.1)闭环系统的开环放大系数应为n205.4K =op =1ncl5.56 =1 35.9运算放大器所需的放大倍数KP=K K C/Se=35.90.015 40 / 0.2059=12.3113在电压负反馈单闭环有静差调速系统中,当下列参数发生变化时系统是否有调节作用,为什么?(1) 放大器的放大系数 Kp;(2) 供电电网电压;(3) 电枢电阻 Ra;(4) 电动机励磁电流;(5) 电压反馈系数 。答:在电压负反馈单闭环有静差调速系统中,当放大器的放大系数 K发生变化时系统有调p节作用再通过反馈控制作用,因为他们的变化最终会影响到转速,减小它们对稳态转速的影响。电动机励磁电流、电枢电阻 Ra发生变化时仍然和开环系统一样,因为电枢电阻处于反馈环外。当供电电网电压发生变化时系统有调节作用。因为电网电压是系统的给定反馈控制系统完全服从给定。当电压反馈系数 发生变化时,它不能得到反馈控制系统的抑制,反而会增大被调量的误差。反馈控制系统所能抑制的只是被反馈环包围的前向通道上的扰动。1-13有 一 个V M系 统 , 已 知 : 电 动 机 : PN= 2.8kW UN= 220V IN= 15.6A,nN= 1500 / min ,Ks= 35 。Ra= 1.5 ,整流装置内阻Rrec= 1,触发整流环节的放大倍数(1) 系统开环工作时,试计算调速范围 D=30 时的静差率 s 值。(2) 当 D=30,s=10%,计算系统允许的稳态速降。(3) 如组成转速负反馈有静差调速系统,要求 D=30,s = 10% ,在Un=10V 时,Id= IN,n=nN,计算转速负反馈系数 和放大器放大系数 Kp。(4) 如将上述调速系统改为电压负反馈有静差调速系统,仍要求 Un=10V 时,Id= IN,n=nN并保持系统原来的开环放大系数 K 不变,试求在 D=30 时静差率。解:(1)系统开环工作时,Ce=UN I RNan= 220 15.6 1.5=0.1311 min/ r1500N则开环系数额定速降为I R15.6 ×(1.5+1)nop=NCe=D n0.1311= 297.5 / min30 297.5则s =NnN+ D nN×100% =1500 30 297.5×100% 85.6%(2)当 D=30,s=10%,系统允许的稳态速降n s1500 0.1=5.56 / min=×(1-s)(1-0.1)nNND30( 3 ) 当 Un=10V时 ,Id= IN,n=nN, 则 转 速 负 反 馈 系 数应 该 是U U=n=n=10=0.007nnN1500闭环系统的开环放大系数应为n297.5K =op =1ncl5.56 =1 52.51运算放大器所需的放大倍数KP=K K C/Se=52.510.007 35 / 0.1311=30.6(4)在电压负反馈有静差调速系统中,开环与闭环的速降是一样的,所以 ncl= nop= 297.5 / mins =D nNnN+ D nN×100% =30 297.51500 30 297.5×100% 85.6%1-15在 题1-10的 系 统 中 , 若 主 电 路 电 感L=50mH , 系 统 运 动 部 分 的 飞 轮 惯 量GD2= 1.6N m2,整流装置采用三相零式电路,试判断按题 1-10 要求设计的转速负反馈系统能否稳定运行?如果保证系统稳定运行,允许的最大开环放大系数K是多少?解:计算系统中各环节的时间常数:电磁时间常数LT=0.05=0.0185slR1.2 1.5机电时间常数Tm=2GD R375C Cem=1.6 (1.2 1.5)30375 0.1367 ×× 0.1367=0.065s三相桥式整流电路,晶闸管装置的滞后时间常数为为保证系统稳定,开环放大系数应满足的稳定条件:+ T2Ts= 0.00167s2K<(mlsTT)s= 0.065 (0.0185 0.00167) 0.00167=42.50.0185 0.00167l s因为 23.1>28.75,所以该系统不可以稳定运行,如果保证系统稳定运行,允许的最大开环放大系数 K 最大为 23.1.1-16为什么用积分控制的调速系统是无静差的?在转速单闭环调速系统中,当积分调节器的输入偏差电压 =U0 时,调节器的输出电压是多少?它取决于那些因素?答;在动态过程中,当Un变化时,只要其极性不变,积分调节器的输出Uc便一直增长;只有达到U =U, U= 0时,U才停止上升;不到Un变负,U不会下降。当Un= 0nnncc时,U并不是零,而是一个终值;如果Un不再变化,这个终值便保持恒定而不再变化,c这是积分控制的特点。因此,积分控制可以使系统在无静差的情况下保持恒速运行,实现无静差调速。比例调节器的输出只取决于输入偏差量的现状,而积分调节器的输出则包含了输入偏差量的全部历史。虽然现在Un= 0 ,但历史上有过 Un,其积分就有一定数值,足以产生稳态运行时需要的控制电压Uc。1-17在无静差转速单闭环调速系统中,转速的稳态精度是否还受给定电源和测速发电机精度的影响?并说明理由。答:系统的精度依赖于给定和反馈检测的精度。因此转速的稳态精度还受给定电源和测速发电机精度的影响。1-18采用比例积分调节器控制的电压负反馈调速系统,稳态运行时的速度是否有静差?为什么?试说明理由。答:采用比例积分调节器控制的电压负反馈调速系统,稳态运行时的速度是无静差的。电压负反馈实际是一个自动调压系统,只有被包围的电力电子装置内阻引起的稳态速降被减小到1/(1+K),它的稳态性能比带同样放大器的转速负反馈系统要差。但基本控制原理与转速负反馈类似。它与转速负反馈一样可以实现无静差调节。第二章 转速、电流双闭环直流调速系统和调节器的工程设计方法2-1在转速、电流双闭环调速系统中,若要改变电动机的转速,应调节什么参数?改变转速调节器的放大倍数 Kn行不行?改变电力电子变换器的放大倍数 Ks行不行?改变转速反馈系数 行不行?若要改变电动机的堵转电流,应调节系统中的什么参数?答:双闭环调速系统在稳态工作中,当两个调节器都不饱和时,各变量之间有下列关系*= = UUnnnn0因此转速n是由给定电压U决定的;改变转速反馈系数也可以改变电动机转速。改变转n速调节器的放大倍数 Kn和电力电子变换器的放大倍数 Ks不可以。2-2转速、电流双闭环调速系统稳态运行时,两个调节器的输入偏差电压和输出电压各是多少?为什么?答:当两个调节器都不饱和时,它们的输入偏差电压都是零转速调节器 ASR 的输出限幅电压Uim决定了电流给定电压的最大值;电流调节器 ACR的输出限幅电压Ucm限制了电力电子变换器的最大输出电压Udm。2-3如果转速、电流双闭环调速系统中的转速调节器不是 PI 调节器,而改为 P 调节器,对系统的静、动态性能将会产生什么影响?答:改为 P 调节器时其输出量总是正比于输入量,PI 调节器的输出量在动态过程中决定于输入量的积分,到达稳态时,输入为零,输出的稳态值与输入无关而是由它后面环节的需要决定的。2-4试从下述五个方面来比较转速、电流双闭环调速系统和带电流截止环节的转速单闭环调速系统:(1)调速系统的静态特性;(2)动态限流性能;(3)起动的快速性;(4)抗负载扰动的性能;(5)抗电源电压波动的性能。答:(1)转速、电流双闭环调速系统在稳态工作点上,转速n是由给定电压 U决定的。nASR 的输出量 U*i 是由负载电流IdL 决定的。控制电压 Uc 的大小则同时取决于 n 和 Id,或者说,同时取决于U和IdL。双闭环调速系统的稳态参数计算是和无静差系统的稳态计算相似。n带电流截止环节的转速单闭环调速系统静态特性特点:电流负反馈的作用相当于在主电路中串入一个大电阻KpKsRs,因而稳态速降极大,特性急剧下垂;比较电压Ucom 与给定电压Un*的作用一致,好象把理想空载转速提高了。这样的两段式静特性常称作下垂特性或挖土机特性。(2)(3)双闭环直流调速系统的起动过程有以下三个特点:饱和非线性控制、转速超调、准时间最优控制。(4)由动态结构图中可以看出,负载扰动作用在电流环之后,因此只能靠转速调节器ASR 来产生抗负载扰动的作用。在设计 ASR 时,应要求有较好的抗扰性能指标。(5)在单闭环调速系统中,电网电压扰动的作用点离被调量较远,调节作用受到多个环节的延滞,因此单闭环调速系统抵抗电压扰动的性能要差一些。双闭环系统中,由于增设了电流内环,电压波动可以通过电流反馈得到比较及时的调节,不必等它影响到转速以后才能反馈回来,抗扰性能大有改善。2-5在转速、电流双闭环调速系统中,两个调节器均采用 PI 调节器。当系统带额定负载运行时,转速反馈线突然断线,系统重新进入稳态后,电流调节器的输入偏差电压为零?为什么?Ui是否2-6在转速、电流双闭环调速系统中,转速给定信号Un 未改变,若增大转速反馈系数 ,系统稳定后转速反馈电压Un是增加还是减少?为什么?2-7在转速、电流双闭环调速系统中,两个调节器 ASR、ACR 均采用 PI 调节器。已知参P=V I=A n= 1000 / min数 : 电 动 机 :N3.7,N220 ,N20 ,N, 电 枢 回 路 总 电 阻R = 1.5U =U =U=VIdm= 40 A ,电力电子变换器的,设nmimom8,电枢回路最大电流放大系数 Ks= 40 。试求:(1)电流反馈系数 和转速反馈系数 ;(2)当电动机在最高速发生堵转时的 Ud0 、Ui 、Ui、Uc值。解:(1)稳态时U 因为Idm=im所以 =U imIdm=8= 0.2 /V A40 =Unm=nmax81000=0.008V min/ r(2)电动机在最高速发生堵转时 n=0U= C n I R = 40 1.5 60Vd 0ed= Ui= IUiUi= 8Vd= 8VUc=Ud0=60= 1.5VKs402-8 在转速、电流双闭环调速系统中,调节器 ASR、ACR 均采用 PI 调节器。当 ASR 输出达到Uim=8V 时,主电路电流达到最大电流 80A。当负载电流由 40A 增加到 70A 时,试问:(1)Ui应如何变化?(2)Uc应如何变化?(3)Uc值由哪些条件决定?2-9在转速、电流双闭环调速系统中,电动机拖动恒转矩负载在额定工作点正常运行,现因某种原因使电动机励磁电源电压突然下降一半,系统工作情况将会如何变化?写出U、Uc、U、d 0Id 及 n 在系统重新进入稳定后的表达式。i2-10某反馈控制系统已校正成典型 I 型系统。已知时间常数 T=0.1s,要求阶跃响应超调量 10% 。(1)求系统的开环增益;(2)计算过度过程时间 ts和上升时间 t;(3)绘出开环对数幅频特性。如果要求上升时间 t<0.25s ,则 K=?, = ?2-11 有一个系统,其控制对象的传递函数为 Wobj( )=K1 s +=10,要求设计一个1 0.01s +1无静差系统,在阶跃输入下系统超调量 5% (按线性系统考虑)。试对该系统进行动态校正,决定调节器结构,并选择其参数。2-12有一个闭环系统,其控制对象的传递函数为Wobj( )=K1=10,要求(+1)s(0.02s + 1)校正为典型 II 型系统,在阶跃输入下系统超调量 30%(按线性系统考虑)。试决定调节器结构,并选择其参数。182-13调节对象的传递函数为( )Wobj=(0.25s +1)(0.005s +1),要求用调节器分别将其校正为典型 I 型和 II 型系统,求调节器的结构与参数。2-14在一个由三相零式晶闸管整流装置供电的转速、电流双闭环调速系统中,已知电动机的 额 定 数 据 为 :PN=60,N=V I220 ,N=A n308 ,N= 1000 / min, 电 动 势 系 数Ce= 0.196V min/ r ,主回路总电阻 R = 0.18 ,触发整流环节的放大倍数 Ks= 35 。电磁时间常数Tl= 0.012s ,机电时间常数Tm= 0.12s ,电流反馈滤波时间常数Toi= 0.0025s ,转速反馈滤波时间常数Ton= 0.015s 。额定转速时的给定电压(Un N)= 10V ,调节器 ASR、ACR 饱和输出电压U =V U= 6.5im8 ,omV 。系统的静、动态指标为:稳态无静差,调速范围 D=10,电流超调量 i 5% ,空载起动到额定转速时的转速超调量n 10% 。试求:(1)确定电流反馈系数 (假设起动电流限制在 339A 以内)和转速反馈系数 ;(2)试设计电流调节器ACR,计算其参数 Ri、 Ci、 Coi。画出其电路图,调节器输入回路电阻 R0= 40k ;(3)设计转速调节器 ASR,计算其参数 Rn、 Cn、 Con。( R0= 40k );(4)计算电动机带 40%额定负载起动到最低转速时的转速超调量n。(5)计算空栽起动到额定转速的时间。解:1.电流反馈系数 和转速反馈系数 分别为=Uim=8=0.0236 /V AIdm =Unm=nmax33910=0.01 min/ r10002.(1)确定时间常数 整流装置滞后时间常数 Ts.按表 1-2,三相零式电路的平均失控时间 Ts=0.0033s. 电流滤波时间常数Toi.三相桥式电路每个波头的时间是 3.3ms,为了基本滤平波头,应有(12)Toi=3.33ms,因此取Toi=2.5ms=0.0025s.电流环小时间常数之和Ti .按小时间常数近似处理,取Ti=TS+ Toi= 0.0058s(2)选择电流调节器结构 根据设计要求i5,并保证稳态电流无差,可按典型 I 型系统设计电流调节器.电流环控制对象是双惯性型的,因此可用 PI 型电流调节器,其传递函数见式(2-57).检查对电源电压的抗扰性能:Tl=0.012s= 2.07 ,参照表 2-3 的典型 I 型系统动态Ti0.0058s抗扰性能,各项指标都是可以接受的.(3)计算电流调节器参数 电流调节器超前时间常数:i=T =0.012sl. 电 流 环 开 环 增 益 : 要 求i 5 时 , 按 表 2-2, 应 取K T= 0.5 , 因 此 1iKI=0.5=0.5=618sTi0.0058sK R86 0.012 0.18于是,ACR 的比例系数为:(4)校验近似条件KI ii=Ks=35 0.0236= 0.225电流环截止频率:ci= KI=86s1 晶闸管整流装置传递函数的近似条件11满足近似条件.3Ts=3 0.0033s= 101s1>ci忽略反电动势变化对对电流环动态影响的条件11满足近似条件.3T Tm l= ×30.12s × 0.012s= 79.06s1<ci 电流环小时间常数近似处理条件1111满足近似条件.3T Ts oi= ×30.0033s × 0.0025s

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