直流伺服电机调速控制系统解析直流伺服电机的调速控制方式.docx
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1、直流伺服电机调速控制系统解析,直流伺服电机的调速控制方式直流伺服电机调速控制系统解析,直流伺服电机的调速控制方式导语:直流伺服电机速度控制单元的作用是将转速指令信号转换成电枢的电压值,到达速度调节的目的。当代直流电机速度控制单元常多采用晶闸管可控硅,SCR调速系统和晶体管脉宽调制PWM调速系统。 直流速度控制单元的作用是将转速指令信号转换成电枢的电压值,到达速度调节的目的。当代直流电机速度控制单元常多采用晶闸管可控硅,SCR调速系统和晶体管脉宽调制PWM调速系统。 调速的概念有两个方面的含义: 1改变电机转速:当指令速度变化时,电机的速度随之变化,并希望以最快的加减速到达新的指令速度值; 2当
2、指令速度不变化时,电机的速度保持稳定不变。 为调节电机转速和方向,需对直流电压的大小和方向进展控制,怎样控制? 直流速度控制单元的作用:将转速指令信号转换成电枢的电压值,到达速度调节的目的。 直流电机速度控制单元常采用的调速方法:晶闸管可控硅调速系统;晶体管脉宽调制PWM调速系统。 1、晶闸管调速系统 在沟通电源电压不变的情况下,当改变控制电压Un*时,通过控制电路和晶闸管主电路改变直流电机的电枢电压Ud,得到控制电压Un*所要求的电机转速。电机的实际电压Un作为反应与Un*进展比拟,形成速度环,到达改善电机运行时的机械特性的目的。 晶闸管调速系统主电路采用大功率晶闸管。大功率晶闸管的作用:
3、1整流。将电网沟通电源变为直流;将调节回路的控制功率放大,得到较高电压与较大电流以驱动电机。 2逆变。在可逆控制电路中,电机制动时,把电机运转的惯性能转变为电能,并回馈给沟通电网,实现逆变。 为了对晶闸管进展控制,必须设有触发脉冲发生器,以产生适宜的触发脉冲。该脉冲必须与供电电源频率及相位同步,保证晶闸管的正确触发 主回路由大功率晶闸管构成的三相全控桥式反并接可逆电路,分成二大局部和,每局部内按三相桥式连接,二组反并接,分别实现正转和反转。 各有一个可控硅同时导通,形成回路。为了保证合闸后两个串联的晶闸管可以同时导通或者电流截止后再导通,必须对共阳极组的1个晶闸管和共阴极组的1个晶闸管同时发出
4、触发脉冲。 晶闸管调速系统采用的是大功率晶闸管,它的作用有两个,一是用作整流,将电网沟通电源变为直流;二是在可逆控制电路中,电机制动时,把电机运转的惯性能转变为电能,并回馈给沟通电网,实现逆变。为了对晶闸管进展控制,必须设有触发脉冲发生器,以产生适宜的触发脉冲。晶闸管的整流电路有很多种,在数控机床中最常用是三相桥式反并联可逆电路。 如下图的就是三相桥式反并联可逆电路。其由12个可控硅大功率晶闸管组成,晶闸管分两组,S11S16为一组,S21S26为一组。每组按三相桥式联接,两组反并联,分别实现正转和反转。反并联是指两组变流桥反极性并联,由一个沟通电源供电。每组晶闸管都有两种工作状态:整流和逆变
5、。一组处于整流工作时,另一组处于待逆变状态。在电机降速时,逆变组工作。 三相全控桥式电路的电压波形如下图。图上所标出的晶闸管触发角为/3。晶闸管以/3的间隔按次序开通,每6个脉冲电机转1转。由于晶闸管以较快的速率被触发,所以流经电机的电流几乎是连续的。 其工作经过如下:当t=/6+时,S11开通而在此之前S16已被开通了。因此,当A相电压波形在/6+t/6+/3区间时,晶闸管S11和S16导通,电机端子与A相和B相接通,故Ud=UAB。当t=+/3+/6时,晶闸管S12开通,电流流经S12,而S16由于受反向偏置而关断自然或者电网换向。这时S11和S12导通,电机两端电压Ud=UAC。就这样,
6、每隔/3又有一只晶闸管被开通,之后就重复上述经过。 由波形图可见,只要改变触发角的值,那么就可以改变电机电压的输入值,进而调节直流电机电枢的电流值,到达调节直流电机速度的目的。 在图中,RW1为转速定位器U+n,为转速偏向电压,Un为转速反应电压,Un为反应偏向电压,A为比例放大器,Uct为触发控制电压,GT为晶闸管的触发控制装置。 系统的工作情况及自动调速经过如下: 当系统在某一较小的转速给定电压U+n作用下启动时,开场一瞬间电机并未转动,故转速反应电压Un=0,反应偏向电压Un=U+n,通过放大器后,输出较大的Uct,触发器输出的触发角将由起始状态时的90o下降,整流器输出电压也由Ud=0
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