电磁铸轧变频电源的仿真应用.docx
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1、电磁铸轧变频电源的仿真应用fenghy导语:整流|变频电源|电磁场快速铸轧|电磁感应器摘要:根据铝合金电磁铸轧对电磁场的要求,提出了一种铝电磁场快速铸轧变频控制系统,分析了系统的工作原理建立了MATLAB的仿真模型。仿真结果说明,这种新的主电路方案可以到达电磁铸轧的电磁感应器对电流的要求不存在电源短路的问题,控制起来更简单。试验说明,该系统可以对电磁感应器产生的复合磁场进展控制,系统的控制精度高、可靠性高,动态性能好,能知足铝电磁场快速铸轧的根本要求。关键词:整流;变频电源;电磁场快速铸轧;电磁感应器1引言铝电磁场快速铸轧技术是一项集机、电、材料一体化的高新技术。其根本原理是将电场及磁场应用于
2、铝的连续铸轧经过。在铝连续铸轧经过中输入新的起伏变化的能场。以多维变化的能场驱动铝合金产生微观无序流变。使铸轧铝带坯产生新的优良组织构造1,2。电磁场快速铸轧系统的电磁场局部由电磁场感应器和电源两大局部组成。在电磁场感应器的线圈中通入频率、幅值和相序按一定规律变化的低频沟通电流,以到达预期的电磁力,进而改变铝板的组织。2铸轧特种电源的主电路方案产生特殊复合磁场的电磁感应装置是铝电磁场快速连续铸轧的关键技术之一,电磁感应装置内部的线圈采用了独特的构造。为适应这种特殊构造设计,进步系统的可靠性,获得更满足的铸轧效果,在传统ACAC变频主电路的根底上,对铸轧特种电源的主电路进展了改良和创新。图1示出
3、传统单相ACAC变频电路的构造形式。电路由P组和N组反并联的晶闸管变流电路构成。P组和N组变流器均采用相控整流电路。P组工作时,负载电流为正,N组工作时,为负。让两组变流器按一定的频率交替工作,负载就得到该频率的沟通电。改变两组变流器的切换频率,就可以改变输出频率;改变变流电路工作时的控制角。即可改变沟通输出电压的幅值3。图2示出铸轧特种电源主电路的特殊构造形式。L,L是电磁感应装置内部绕在同一个铁心上的两个负载线圈。P组和N组变流器均采用三相桥式全控整流电路。P组工作时,在线圈中得到正半波电流,N组工作时。在线圈L中得到负半波电流。把流过同一铁心上两个线圈的电流相加,相当于在负载线圈中通入了
4、一个完好的铸轧特殊电流波。图2的特殊主电路构造形式解开了P组和N组输出之间的电气连接不存在环流使电源短路的问题,控制起来更简单,铸轧效果更好,平安性和可靠性也得到很大进步。3控制方案在铝电磁场快速连续铸轧技术中,对电磁感应线圈产生的复合电磁场真正起作用的是铸轧特殊电流波形因此选择电磁感应线圈中的电流作为铸轧特种电源控制系统的被控变量,采用电流控制型ACAC变频的方案。图3示出铸轧特种电源控制方案原理框图。根据给定铸轧特殊电流波的基波电流幅值Im、基波电流频率和各次谐波含有率HRIx,铸轧特殊电流波形发生器即可产生所需要的波形。由于波形发生器输出的波形正负半波对称,因此可以采用单极性输出,其输出
5、rk与霍尔电流传感器测得的电流实际值yk比拟后得出偏向ek,送给智能控制器智能控制器作为铸轧特种电源闭环控制系统的电流调节器ACR,控制电磁感应线圈中的电流使之根据给定波形变化。4MATLAB仿真思路和结果为使设计的三相特殊变频电源可以选择适宜的电路参数以保证其工作的性能指标,采用MATLAB系统中的Simulink工具对整个系统进展了仿真设计。由图3可见,采用传统的控制系统建模方法很难准确描绘其中的晶闸管整流环节。MATLAB系统中的SimPowerSystems模块分别提供了晶闸管模块和触发模块,利用这些现成的模块库可搭建出准确的仿真模型。首先建立了基于改良的ACAC变频主电路的单相变频器
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