直流流双闭环调速系统设计(共16页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 摘要直流双闭环调速系统的性能很好,具有调速范围广、精度高、动态性能好和易于控制等优点,所以在电气传动系统中得到了广泛的应用。直流双闭环调速系统中设置了两个调节器, 即转速调节器(ASR)和电流调节器(ACR), 分别调节转速和电流。本文对电机功率75W不可逆直流调速系统进行设计,介绍了其主电路、检测电路的设计,详细介绍了电流调节器和转速调节器的设计以及一些参数的选择和计算,使其满足工程设计参数指标。关键词:直流双闭环调速系统 电流调节器 转速调节器目 录 3.1.2主电路参数计算.43.1.3晶闸管选择及计算.4 3.1.4晶闸管的保护.4 3.1.5平波电抗器的选
2、择及计算.54转速、电流双闭环直流调速系统-原理简述.125转速、电流双闭环直流调速系统反馈、保护及其他电路.12专心-专注-专业1设计任务与分析直流电动机具有良好的调速性能、较高的起制动转矩和过载能力,宜于在大范围内实现平滑调速,在许多需要调速或快速正反向的电力拖动领域中得到了广泛的应用。采用转速负反馈和PI调节器的单闭环直流调速系统是比较基础比较容易掌握的,它可以在保证系统稳定的前提下实现转速无静差。但是,如果对系统的动态性能要求较高,例如:要求快速起制动,突加负载动态速降小等等,单闭环系统就难以满足需要。原因是因为在单闭环系统中不能随心所欲地控制电流和转矩的动态过程。为了实现在允许条件下
3、的最快起动,关键是要获得一段使电流保持为最大值的恒流过程,采用电流负反馈就可以得到近似的恒流过程。怎样才能做到这种既存在转速和电流两种负反馈,又使它们只能分别在不同的阶段里起作用呢?转速、电流双闭环直流调速系统很好的解决了这个问题。转速、电流双闭环直流调速系统是性能很好,应用最广的直流调速系统,采用转速、电流双闭环直流调速系统可获得优良的静、动态调速特性。转速、电流双闭环直流调速系统的控制规律、性能特点和设计方法是各种交、直流电力拖动自动控制系统的重要基础,所以掌握直流双闭环调速系统对于电力拖动控制系统的学习有很重要的作用。2调速系统总体设计如图2-2所示,为了实现转速和电流两种负反馈分别起作
4、用,在直流双闭环调速系统中设置了两个调节器,分别调节转速和电流,二者之间实行串联连接。把转速调节器ASR的输出作为电流调节器ACR的输入,用电流调节器的输出去控制晶闸管整流装置的触发器。,从闭环结构上看,电流调节环在里面,是内环;转速调节环在外面,叫做外环。把转速调节器的输出当作电流调节器的输入,再用电流调节器的输出去控制电力电子变换器UPE,这就形成了转速、电流双闭环调速系统。如图2-1所示:图2-1 直流双闭环调速系统为了获得良好的静、动态性能,转速和电流两个调节器一般都采用PI调节器。这样构成的双闭环直流调速系统。其原理图如图2-2所示:图2-2 直流双闭环调速系统原理图直流双闭环调速系
5、统由给定电压、转速调节器、电流调节器、三相集成触发器、三相全控桥、直流电动机及转速、电流检测装置组成,其中主电路中串入平波电抗器,以抑制电流脉动,消除因脉动电流引起的电机发热以及产生的脉动转矩对生产机械的不利影响。3直流双闭环调速系统电路设计3.1晶闸管-电动机主电路的设计3.1.1主电路设计 晶闸管-电动机调速系统(V-M系统)主电路原理图如图3-1所示:图3-1 V-M系统主电路原理图图中VT是晶闸管可控整流器,它由三相全控桥式整流电路组成,如图3-2所示:图3-2 三相全控桥式整流电路通过调节触发装置GT的控制电压来移动脉冲的相位,即可改变平均整流电压,从而实现平滑调速。3.1.2主电路
6、参数计算直流电动机:UN=110V,IN=5A,nN=1600rmin,电枢电阻:Ra=0.2系统给定:Unm=Uim=10V晶闸管装置:放大系数Ks=40电枢回路总电阻:R=2.5电流反馈系数:=UimIdm=1.33V/A, Idm=Id=1.55=7.5转速反馈系数:=UnmnN=0.006Vmin/r滤波时间常数:Toi=0.002s,Ton=0.01s允许过载倍数:=1.5Ud=UN=110V取=0o,U2=Ud2.34cos0o0.9(11.2)=57.45V其中系数0.9为电网波动系数,系数1-1.2为考虑各种因素的安全系数,这里取1.1。电动势系数Ce=UN-INRanN=11
7、0-50.21600=0.0688Vminr平波电抗器L=0.693U2Idmin=0.69357.450.110=79.63mH,其中Idmin=(5%10%)IN,这里取10%3.1.3晶闸管选择及计算晶闸管导通的条件:受正向阳极电压,同时受正向门极电压,一旦导通后,门极信号去掉后晶闸管仍导通。晶闸管维持导通的条件:继续受正向阳极电压,同时流过晶闸管的电流大于它的维持电流。晶闸管关断条件:必须去掉阳极所加的正向电压,或者给阳极施加一反电压,或者设法使流过晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下。晶闸管参数计算如下:Ud=UN=110V取=0o,U2=Ud2.34cos0o0.9(11.2)=
8、57.45VId0=UdoR=44A3.1.4晶闸管的保护: 晶闸管的保护电路,大致可以分为两种情况:一种是在适当的地方安装保护器件,例如,R-C阻容吸收回路、限流电感、快速熔断器、压敏电阻或硒堆等。再一种则是采用电子保护电路,检测设备的输出电压或输入电流,当输出电压或输入电流超过允许值时,借助整流触发控制系统使整流桥短时内工作于有源逆变工作状态,从而抑制过电压或过电流的数值。 (1)晶闸管的过流保护 晶闸管设备产生过电流的原因可以分为两类:一类是由于整流电路内部原因;另一类则是整流桥负载外电路发生短路而引起的过电流,另外,如整流变压器中心点接地,当逆变负载回路接触大地时,也会发生整流桥相对地
9、短路。 1.对于第一类过流,即整流桥内部原因引起的过流,以及逆变器负载回路接地时,可以采用第一种保护措施,最常见的就是接入快速熔短器的方式。2、对于第二类过流,即整流桥负载外电路发生短路而引起的过电流,则应当采用电子电路进行保护。 (2)晶闸管的过压保护 晶闸管设备在运行过程中,会受到由交流供电电网进入的操作过电压和雷击过电压的侵袭。同时,设备自身运行中以及非正常运行中也有过电压出现。 1.过电压保护的第一种方法是并接R-C阻容吸收回路,以及用压敏电阻或硒堆等非线性元件加以抑制。2.过电压保护的第二种方法是采用电子电路进行保护。3.1.5平波电抗器的选择及计算平波电抗器:平波电抗器用于整流以后
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