上机大作业报告(共21页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上本科上机大作业报告课程名称:电机系统建模与分析姓 名:赵宇学 号:学 院:电气工程学院专 业:电气工程及其自动化指导教师:沈建新提交日期:2016年 4月 3日一、作业目的1.熟悉永磁直流电动机及其调速系统的建模与仿真;2.熟悉滞环控制的原理与实现方法;3.熟悉Rungle-Kutta方法在仿真中的应用。二、作业要求一台永磁直流电动机及其控制系统如下图。直流电源Udc=200V;电机永磁励磁Yf=1Wb, 电枢绕组电阻Rq=0.5ohm、电感Lq=0.05H;转子转动惯量J=0.002kgm2 ;系统阻尼转矩系数B=0.1Nm/(rad/s) ,不带负载 ;用滞环控制
2、的方法进行限流保护,电流上限Ih=15A、Il下限=14A;功率管均为理想开关器件;电机在t=0时刻开始运行,并给定阶跃(方波)转速命令,即,在00.2s是80rad/s,在0.20.4s是120rad/s,在0.40.6s是80rad/s如此反复,用滞环控制的方法进行转速调节(滞环宽度+/-2rad/s)。用四阶龙格库塔求解电机的电流与转速响应。三、解题思路(共50分)1.simulink方法如上为此电路的simulink仿真图,图中共有转速滞环控制,电流滞环控制,积分电路,电压输入模块,二极管模拟电路等模块构成下面将逐一对电路中模块进行介绍。(1)积分电路模块:对电机内部的电流和转速进行建
3、模可得:通过带入已知量并简化后可得如下微分方程:piq=uq-f-RqiqLqp=fiq-BJ其中uq代表由PWM控制下的输入电压,在后面的电压输入模块中会有介绍解此微分方程后因为iq,w初值均为0故可以得到:iq=uq-20-10iq dt=500iq-50 dt因此根据此积分方程使用simulink中的乘法模块,加法模块还有积分模块可以将此积分方程完整表现出来。上半部分为iq的计算电路,下半部分为w的计算电路。(2)电流滞环控制,转速滞环控制电流与电压的滞环控制使用的均为simulink中的relay模块,根据题目要求,电流要求在大于15A时关断,在小于14A时开通,电机在00.2s是80
4、rad/s,在0.20.4s是120rad/s,所以可以将三个relay模块设置成如下状态转速滞环控制模块还多一个方波信号源,其周期为0.4s幅值为1,另一个信号源会有0.2s的相移,两个信号源构成了不同时间对转速的不同控制,通过乘法product模块与滞环控制器耦合,可以控制不同时间产生不同的滞环控制转速。电流滞环控制之间与输出的iq相连,形成一个反馈的控制,再与输入信号1khz方波耦合则可以构成对电流的大小的滞环控制。(3)电压输入模块(uq确定)在此模块中,由输入的直流电压与1khz的控制电压相乘得到等效的输入电压,再经过三个滞环控制信号相乘,最终输出了上述积分式中的输入电压uq。(4)
5、电枢电流为0或负时的处理:通过主电路加一个switch模块,在电路大于0时导通,在小于0时关断,相当于一个二极管的等效电路。因为这个电机的模型输入电压恒大于等于其右侧的旋转电势,所以不会存在反向电流。初次仿真未加入这个模块时,出现了反向为负的电流,这是因为电流在接近于0时输入电压uq在关断时取值我们仍然认为是原来的0,但实际上在计算时应该比较输入电压与电机内部旋转电势的大小,对uq进行修正,即它的取值是要大于等于旋转电势的大小的,所以在仿真时出现了反向电流。在仿真模拟时,可以通过加入一个开关使其最小值为0不产生负向电流。2.simulink的传递函数的方法与上述方法相似,对电机内部的电流和转速
6、进行建模可得:通过带入已知量并简化后可得如下微分方程:piq=uq-f-RqiqLqp=fiq-BJ其中uq代表由PWM控制下的输入电压,在后面的电压输入模块中会有介绍解此微分方程后因为iq,w初值均为0故可以得到:iq=uq-20-10iq dt=500iq-50 dt根据拉普拉斯变换可得:iq=uq-20s+10=500iqs+50联立上述方程可以记得其传递函数,再和上面方法一样加入滞环控制系统可以得到最后结果。图中两个方波分别为控制高转速和低转速的pwm波,再加入滞环控制系统后,就可以得到最后的结果。3.excel方法本次实验中我采用的步长是0.0001s共有4000个数据,u1(w)与
7、u2(w)分别是两种转速的pwm控制波,各占半个周期,uq1uq6为六个判断信号,其中uq1、uq2为电流判断,uq3uq6为转速判断,w通断高转速和w通断低转速为综合uq3uq6信号做出的最终的根据转速的是否通断的信号,iq通断为最终的对uq控制的pwm波形。下面将分别对几个pwm控制环节做公式的详细讲解。1.uq1uq2uq1:=IF(O814,1,IF(O715,0,IF(O9O9,0,1) O行为电流iq针对uq1:当电流iq小于14时为1,当大于14时如果相比前一时刻是增加的,则取1,否则为0.针对uq2:当电流iq大于15时为0,否则,当uq小于14时一定为1,当介于两种之间时,如
8、果相比前1个时刻是下降的,那么则取0,否则取1. 2.uq3uq6uq3:=IF(P982,0,IF(P9P9,0,1)uq4:=IF(P10P9,1,0)uq5:=IF(P8122,0,IF(P8P8,0,1)uq6:=IF(P8P6,1,0)(P行为转速)此处由于uq5、uq6与uq3、uq4原理相同,所以只介绍uq3、uq4.针对uq3,当转速大于82时uq3为0,否则,当转速小于78时,uq3为1,在介于两种之间时,如果是下降的,那么就取0,否则取1.针对uq4,当转速小于78时,uq4取1,否则当是上升趋势时,取1,否则uq4取0。这以上6个信号相当于电流与转速反馈的滞环控制信号。3
9、. w通断高转速和w通断低转速针对w通断高转速:=u2(w)*uq5*uq6当三者信号同时满足时,此时w应该在高转速处滞环。针对w通断低转速:=u1(w)*uq3*uq4当三者信号同时满足时,此时w应该在低转速处滞环。4. Rungle-Kutta法的基本算式part1:K1=uq-20w-10iqK1w=500iq-50wiqi+0.51=iq+0.00005K1wi+0.51=w+0.00005K1wpart2:K2=uq-20w(i+0.5)1-10iq(i+0.5)1K2w=500iq(i+0.5)1-50w(i+0.5)1iqi+0.52=iq+0.00005K2wi+0.52=w+
10、0.00005K2wpart3:K3=uq-20w(i+0.5)2-10iq(i+0.5)2K3w=500iq(i+0.5)2-50w(i+0.5)2iqi+1=iq+0.0001K3wi+1=w+0.0001K3wpart4:K4=uq-20w(i+1)-10iq(i+1)K4w=500iq(i+1)-50w(i+1)K=K1+2K2+2K3+K46Kw=K1w+2K2w+2K3w+K4w6iq=iq+0.0001Kw=w+0.0001Kw5.电枢电流为零或负值时的处理方法当电枢电流为0时,输入电压uq在关断时取值我们仍然认为是原来的0,但实际上在计算时应该比较输入电压与电机内部旋转电势的大
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