晶闸管直流电机调速系统的设计(共37页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上摘要转速、电流双闭环控制直流调速系统是性能很好、应用最广的直流调速系统。根据晶闸管的特性,通过调节控制角大小来调节电压。基于设计题目,直流电动机调速控制器选用了转速、电流双闭环调速控制电路。在设计中调速系统的主电路采用了三相全控桥整流电路来供电。本文首先确定整个设计的方案和框图。然后确定主电路的结构形式和各元部件的设计,同时对其参数的计算,包括整流变压器、晶闸管、电抗器和保护电路的参数计算。接着驱动电路的设计包括触发电路和脉冲变压器的设计。最后,即本文的重点设计直流电动机调速控制器电路,本文采用转速、电流双闭环直流调速系统为对象来设计直流电动机调速控制器。为了实现转速
2、和电流两种负反馈分别起作用,可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,二者之间实行嵌套联接。从闭环结构上看,电流环在里面,称作内环;转速环在外边,称做外环。这就形成了转速、电流双闭环调速系统。最后画出了调速控制电路的电气原理图。关键词:双闭环;转速调节器;电流调节器目录前 言直流电机调速系统在现代化工业生产中已经得到广泛应用。直流电动机具有良好的起、制动性能和调速性能,易于在大范围内平滑调速,且调速后的效率很高。针对直流电机调速的方法也很多,目前国内外也研究了一些调速的控制器。例如已经用于实际生产的直流电机无级电子调速控制器采用国际先进的IGBT大功率模块
3、器件和独特自行设计的PWM微电子控制技术,以及节能反馈电路和丰富的保护功能控制电路。适用于无轨机车、矿山井下窄轨机车、磨床、木工机械、服装制作、纺织、造纸印刷等场所。该控制器具有调速平稳,安全可靠,提高生产效率;直流电机正反转控制简便;可以与计算机连接控制等特点。直流电动机有三种调速方法,分别是改变电枢供电电压、励磁磁通和电枢回路电阻来调速。对于要求在一定范围内无级平滑调速的系统来说,以调节电枢电压方式为最好,调压调速是调速系统的主要调速方式。直流调压调速需要有专门的可控直流电源给直流电动机,随着电力电子的迅速发展,直流调速系统中的可控变流装置广泛采用晶闸管,将晶闸管的单向导电性与相位控制原理
4、相结合,构成可控直流电源,以实现电枢端电压的平滑调节。直流电动机具有良好的起、制动性能,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。从控制的角度来看,直流拖动控制系统又是交流拖动控制系统的基础,所以应该首先掌握直流拖动控制系统。本设计的题目是晶闸管直流电机调速系统的设计。采用静止式可控整流器即改革后的晶闸管电动机调速系统作为调节电枢供电电压需要的可控直流电源。由于开环调速系统都能实现一定范围内的无级调速,但是许多需要调速的生产机械常常对静差率有要求则采用反馈控制的闭环调速系统来解决这个问题。如果对系统的动态性能要求较高,则单闭环系统就难以满足需要。而
5、转速、电流双闭环直流调节系统采用PI调节器可以获得无静差;构成的滞后校正,可以保证稳态精度;虽快速性的限制来换取系统稳定的,但是电路较简单。所以双闭环直流调速是性能很好、应用最广的直流调速系统。本设计选用了转速、电流双闭环调速控制电路,本课题内容重点包括调速控制器的原理,并且根据原理对控制器的两个调节进行了详细地设计。概括的整个电路的动静态性能,并各个部分的保护和晶闸管的触发电路设计,最后将整个控制器的电路图设计完成,1绪论 1.1直流调速系统的概述三十多年来,直流电机调速控制经历了重大的变革。首先实现了整流器的更新换代,以晶闸管整流装置取代了习用已久的直流发电机电动机组及水银整流装置使直流电
6、气传动完成了一次大的跃进。同时,控制电路已经实现高集成化、小型化、高可靠性及低成本。以上技术的应用,使直流调速系统的性能指标大幅提高,应用范围不断扩大。直流调速技术不断发展,走向成熟化、完善化、系列化、标准化,在可逆脉宽调速、高精度的电气传动领域中仍然难以替代。直流调速是指人为地或自动地改变直流电动机的转速,以满足工作机械的要求。从机械特性上看,就是通过改变电动机的参数或外加工电压等方法来改变电动机的机械特性,从而改变电动机机械特性和工作特性机械特性的交点,使电动机的稳定运转速度发生变化。直流电动机具有良好的起、制动性能,宜于在广泛范围内平滑调速,在轧钢机、矿井卷扬机、挖掘机、海洋钻机、金属切
7、削机床、造纸机、高层电梯等需要高性能可控电力拖动的领域中得到了广泛的应用。近年来,交流调速系统发展很快,然而直流拖动系统无论在理论上和实践上都比较成熟,并且从反馈闭环控制的角度来看,它又是交流拖动控制系统的基础,所以直流调速系统在生产生活中有着举足轻重的作用。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。从生产机械要求控制的物理量来看,电力拖动自
8、动控制系统有调速系统、位置随动系统、张力控制系统等多种类型,而各种系统往往都是通过控制转速来实现的,因此调速系统是最基本的拖动控制系统。相比于交流调速系统,直流调速系统在理论上和实践上都比较成熟。直流调速是现代电力拖动自动控制系统中发展较早的技术。在20世纪60年代发展起来的电力电子技术,使电能可以变换和控制,产生了现代各种高效、节能的新型电源和交直流调速装置,为工业生产,交通运输,楼宇、办公、家庭自动化提供了现代化的高新技术,提高了生产效率和人们的生活质量,使人类社会生产、生活发生了巨大的变化。随着新型电力电子器件的研究和开发以及先进控制技术的发展,电力电子和电力拖动控制装置的性能也不断优化
9、和提高,这种变化的影响将越来越大。1.2 设计内容要求直流电动机:60KW,220V,305A,1000r/min,采用V-M系统,主电路总电阻, min/r。要求:调速范围D=20,静差率s5%。设计内容:1. 确定调速系统方案2. 主电路选择3. 触发电路选择4. 调速系统稳态参数计算5. 绘制电气系统原理图2 VM调速系统方案2.1直流电动机的调速方法调速的定义: 在某一具体负载情况下,通过改变电动机或电源参数的方法,使机械特性曲线得以改变,从而使电动机转速发生变化或保持不变。根据直流电机转速方程 式中 n 转速(r/min); U 电枢电压(V); I 电枢电流(A); R 电枢回路总
10、电阻( W ); 励磁磁通(Wb); K 由电机结构决定的电动势常数。 由直流电机转速方程可以看出,有三种方法调节电动机的转速: (1)调节电枢供电电压 U;工作条件: 保持励磁 F = FN ; 图1 调压调速特性曲线 保持电阻 R = Ra调节过程: 改变电压 UN U, U n ,n0 调速特性:转速下降,机械特性曲线平行下移。 (2)减弱励磁磁通 ; 图 2 调磁调速特性曲线 工作条件: 保持励磁 = N ; 保持电压 U =UN ;调节过程: 增加电阻 Ra R R n ,n0不变;调速特性: 转速下降,机械特性曲线变软。(3)改变电枢回路电阻 R。工作条件: 保持电压 U =UN
11、; 保持电阻 R = R a ;图 3 调阻调速特性曲线 调节过程 减小励磁 FN F n ,n0 调速特性: 转速上升,机械特性曲线变软0三种调速方法的性能与比较 对于要求在一定范围内无级平滑调速的系统来说,以调节电枢供电电压的方式为最好。改变电阻只能有级调速;减弱磁通虽然能够平滑调速,但调速范围不大,往往只是配合调压方案,在基速(即电机额定转速)以上作小范围的弱磁升速。 因此,自动控制的直流调速系统往往以调压调速为主2.2调速系统的性能指标静态调速指标和动态调速指标2.2.1静态调速指标调速范围、静差率2.2.2调速范围 生产机械要求电动机提供的最高转速 和最低转速 之比叫调速范围,用字母
12、D表示,即 2.2.3静差率 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所对应的转速降落 与理想空载转速 之比,称为静差率即 或用百分数表示, 显然,静差率是用来衡量调速系统在负载变化下转速的稳定度的。它与机械特性的硬度有关,特性越硬,静差率越小,稳速精度越高 结论1: 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。2.2.4 动态调速指标自动控制系统的动态性能指标包括:跟随性能指标抗扰性能指标2.2.5跟随性能指标: 在给定信号或参考输入信号的作用下,系统输出量的变化情况可用性能指标来描述。常用的阶跃响应跟随性能指标有tr 上升时间 超调量ts 调节时间
13、突加扰动的动态过程和抗扰性能指标图 4 突加扰动的动态过程2.2.6抗扰性能指标抗扰性能指标标志着控制系统抵抗扰动的能力。常用的抗扰性能指标有DCmax 动态降落 tv 恢复时间 一般来说,调速系统的动态指标以抗扰性能为主,而随动系统的动态指标则以跟随性能为主。 2.3开环调速系统在开环控制系统中,不存在由输出端到输入端的反馈通路。因此,开环控制系统又称为无反馈控制系统。开环控制系统由控制器与被控对象组成(见图)。控制器通常具有功率放大的功能。 图 5 开环控制系统:可以将控制的结果反馈回来与希望值比较,并根据它们的误差调整控制作用的系统。图 6 闭环控制系统同相比,开环控制系统的结构要简单得
14、多,同时也比较经济。开环控制系统的缺点是控制精度和抑制干扰的性能都比较差,而且对系统参数的变动很敏感。因此,一般仅用于可以不考虑外界影响,或惯性小,或精度要求不高的一些场合,如步进电机的控制,简易电炉炉温调节,水位调节等。 2.4单闭环调速系统 2.4.1单闭环有静差调速系统 根据自动控制原理,为了满足调速系统的性能指标,在开环系统的基础上,引入反馈构成单闭环有静差调速系统,采用不同物理量的反馈便形成不同的单闭环系统,在此引入转速负反馈为例,构成转速负反馈直流调速系统。 系统组成: 在电机上安装一台测速发电机TG,从而引出与转速成 正比的负反馈电压,与转速给定电压相比较后,得到偏差电压,经过放
15、大器产生触发装置的控制电压,用以控制电机转速,从而构成了转速负反馈系统。 由于被调量是转速,所以称这种系统为调速系统。 图 7 单闭环有静差调速系统原理图 2.4.2调速系统的稳态特性(1) 调速系统的单闭环个环节输入输出量的静态关系如下:电压比较环节 放 大 器 晶闸管触发整流装置 V-M系统开环机械特性测速发电机Kp-比例调节器放大系统Ks-晶闸管触发-整流装置的放大系数-测速反馈系数(2)系统稳态结构图 图 8 无静差调速系统稳态结构图(3)由静态结构图可求得转速负反馈闭环调速的静特性方程式静态分析 开环机械特性闭环机械特性(4)闭环系统静特性变硬分析 1)闭环系统静特性和开环机械特性的
16、关系 图 9 闭环系统静特性2)闭环调速控制系统的给定和扰动作用 图10 闭环调速系统扰动情况结论:闭环系统静特性变硬的实质是闭环系统的自动调节作用(5)单闭环调速系统的基本性质 1)有静差率系统就是使用比例调节器的闭环控制系统。 2)闭环系统对于给定输入绝对服从 3转速闭环系统的抗扰动性能 (6)单闭环启动过程分析 1)突加给定电压时,由于电机惯性,转速不能立即建立起来,转速反馈电压为零,偏差电压是稳态工作值(1+K)倍。 2)由于放大器和触发整流装置的惯性都很小,整流电压会立即达到最高值。 (7)单闭环有静差调速系统评价 系统静特性变硬,在一定静差率要求下调速范围变宽,且系统具有良好的抗扰
17、性能。2.5双闭环调速系统2.5.1双闭环直流调速系统的组成为了实现转速和电流两种负反馈分别起作用,在系统中设置了两个调节器,分别调节转速和电流,二者之间实行串级连接,即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晶闸管整流器的触发装置。从闭环结构上看,电流调节环在里面,叫做内环;转速环在外面,叫做外环。这样就形成了转速、电流双闭环调速系统。该双闭环调速系统的两个调节器ASR和ACR一般都采用PI调节器。因为PI调节器作为校正装置既可以保证系统的稳态精度,使系统在稳态运行时得到无静差调速,又能提高系统的稳定性;作为控制器时又能兼顾快速响应和消除静差两方面的要求。一般的调速
18、系统要求以稳和准为主,采用PI调节器便能保证系统获得良好的静态和动态性能。2.5.2双闭环直流调速系统总设计框图在生活中,直接提供的是三相交流380电源,而直流电机的供电需要直流电, 因此要进行整流,本设计采用三相桥式整流电路将三相交流电源变成直流电源,最后达到要求把电源提供给直流电动机。 三相交流电路的交、直流侧及三相桥式整流电路中晶闸管中电路保护有电压、电流保护。一般保护有快速熔断器,压敏电阻,阻容式。根据不同的器件和保护的不同要求采用不同的方法。 驱动电路是电力电子主电路与控制电路之间的接口,是电力电子装置的重要环节, 它将信息电子电路传来的信号按照其控制目标的要求,转换为加在电力电子器
19、件控制端和公共端之间,可以使其开通或关断的信号。本设计使用的是晶闸管,即半控型器件。驱动电路对半控型只需要提供开通控制信号,对于晶闸管的驱动电路叫作触发电路。直流调速系统中应用最普遍的方案是转速、电流双闭环系统,采用串级控制的方式。转速负反馈环为外环,其作用是保证系统的稳速精度;电流负反馈环为内环,其作用是实现电动机的转距控制,同时又能实现限流以及改善系统的动态性能。转速、电流双闭环直流调速系统在突加给定下的跟随性能、动态限流性能和抗扰动性能等,都比单闭环调速系统好。2.5.3 系统设计原理为了实现转速和电流两种负反馈分别作用,我们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
20、馈和电流负反馈。二者之间嵌套联接。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。从闭环结构上看,电流环在里面,称作内环;转速环在外面,称作外环。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的电路如图一所示。图 11 直流双闭环调速系统原理图(注: ASR转速调节器 ACR电流调节器 TG直流测速发电机TA电流互感器 UPE电力电子装置 Un*转速给定电压 Un转速反馈电压 Ui*电流给定电压 Ui 电流反馈电压)直流双闭环调速系统由给定电压、转速调节器、电流调节器、三相集成触发器、单相全控桥、直流电
21、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。图中标出了两个调节器输入输出的电压的实际极性,它们是按照电力电子变换器的控制电压以为正电压的情况标出的,并考虑到运算放大器的倒相作用。图中还表示了两个调节器的输出都是带限幅作用的,转速调节器ASR的输出限幅电压决定了电流给定电压的最大值,电流调节器ACR的输出限幅电压配。限制了电力电子变换器的最大输出电压Udm 图 12 调速系统原理图系统方案确定开环系统设计:据题目已知要求开环系统转速降落为:nop=R/CeId=274.5r/minD=nNS/nop
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