实验安全操作规程.doc
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1、电机控制实验指导书电机控制实验指导书广东工业大学 信息工程学院 2013.1I实验安全操作规程实验安全操作规程为了顺利完成电力电子技术及电机控制实验,确保实验时人身安全与设备 可靠运行要严格遵守如下安全操作规程:(1)在实验过程时,绝对不允许实验人员双手同时接到隔离变压器的两个输 出端,将人体作为负载使用。(2)为了提高学生的安全用电常识,任何接线和拆线都必须在切断主电源后 方可进行。(3)为了提高实验过程中的效率,学生独立完成接线或改接线路后,应仔细 再次核对线路,并使组内其他同学引起注意后方可接通电源。(4)如果在实验过程中发生过流告警,应仔细检查线路以及电位器的调节参 数,确定无误后方能
2、重新进行实验。(5)在实验中应注意所接仪表的最大量程,选择合适的负载完成实验,以免 损坏仪表、电源或负载。(6)电源控制屏以及各挂件所用保险丝规格和型号是经我们反复实验选定的, 不得私自改变其规格和型号,否则可能会引起不可预料的后果。(7)在完成电流、转速闭环实验前一定要确保反馈极性是否正确,应构成负 反馈,避免出现正反馈,造成过流。(8)除作阶跃起动试验外,系统起动前负载电阻必须放在最大阻值,给定电 位器必须退回至零位后,才允许合闸起动并慢慢增加给定,以免元件和设备过 载损坏。(9)在直流电机启动时,要先开励磁电源,后加电枢电压。在完成实验时, 要先关电枢电压,再关励磁电源。II目目 录录实
3、验安全操作规程 .I目 录.II实验一 晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定实验.1实验二 晶闸管直流调速系统主要单元的调试.6实验三 单闭环不可逆直流调速系统实验.9实验四 双闭环不可逆直流调速系统实验.16实验五 逻辑无环流可逆直流调速系统实验.21实验六 双闭环三相异步电机调压调速系统实验.28实验七 双闭环三相异步电机串级调速系统实验.331实验一实验一 晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定实验晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定实验一、实验目的一、实验目的(1)熟悉晶闸管直流调速系统的组成及其基本结构。 (2)掌握晶闸管直流调速系统参数及反馈环节测定方法。 二、实验所需挂件及附
4、件二、实验所需挂件及附件序号型 号备 注1DJK01 电源控制屏该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块。2DJK02 晶闸管主电路 3DJK02-1 三相晶闸管触发电路该挂件包含“触发电路”,“正反桥功放” 等几个模块。4DJK04 电机调速控制实验 I该挂件包含“给定”, “电流调节器”, “速度变换”, “电流反 馈与过流保护”等几个模块。5DJK10 变压器实验该挂件包含“三相不控整流”和“心式变压器”等模块。6DD03-3 电机导轨光码盘测速系统及数显转速表7DJ13-1 直流发电机8DJ15 直流并励电动机9D42 三相可调电阻10数字存储示波器自备11万用表自备三、实验线路及原理三
5、、实验线路及原理 晶闸管直流调速系统由整流变压器、晶闸管整流调速装置、平波电抗器、电动机-发电 机组等组成。 在本实验中,整流装置的主电路为三相桥式电路,控制电路可直接由给定电压Ug作为 触发器的移相控制电压Uct,改变Ug的大小即可改变控制角,从而获得可调的直流电压, 以满足实验要求。实验系统的组成原理图如图1-1所示。 四、实验内容四、实验内容 (1) 测定晶闸管直流调速系统主电路总电阻值 R。 (2) 测定晶闸管直流调速系统主电路电感值L。 (3) 测定直流电动机-直流发电机-测速发电机组的飞轮惯量GD2 。 (4) 测定晶闸管直流调速系统主电路电磁时间常数Td。 (5) 测定直流电动机
6、电势常数Ce和转矩常数CM。 (6) 测定晶闸管直流调速系统机电时间常数TM。 (7) 测定晶闸管触发及整流装置特性Ud=f(Uct)。 (8) 测定测速发电机特性UTG=f(n)。 五、预习要求五、预习要求 学习教材中有关晶闸管直流调速系统各参数的测定方法。2图 1-1 实验系统原理图六、实验方法六、实验方法为研究晶闸管电动机系统,须首先了解电枢回路的总电阻 R、总电感 L 以及系统的 电磁时间常数 Td与机电时间常数 TM,这些参数均需通过实验手段来测定,具体方法如下:(1)电枢回路总电阻R的测定 电枢回路的总电阻R包括电机的电枢电阻Ra、平波电抗器的直流电阻RL及整流装置的 内阻Rn,即
7、 R = Ra十RL十Rn (1-1) 由于阻值较小,不宜用欧姆表或电桥测量,因是小电流检测,接触电阻影响很大,故 常用直流伏安法。为测出晶闸管整流装置的电源内阻须测量整流装置的理想空载电压 U0,而晶闸管整流电源是无法测量的,为此应用伏安比较法,实验线路如图1-2所示。 将变阻器R1、R2接入被测系统的主电路,测试时电动机不加励磁,并使电机堵转。合 上S1、S2,调节给定使输出直流电压Ud在30%Ued70%Ued范围内,然后调整R2使电枢电流 在80%Ied90%Ied范围内,读取电流表A和电压表V2的数值为I1、U1,则此时整流装置的理 想空载电压为 Udo=I1R+U1 (1-2) 调
8、节R1使之与R2的电阻值相近,拉开开关S2,在Ud的条件下读取电流表、电压表的数 值I2、U2,则 UdoI2R十U2 (1-3) 求解(5-2)、(5-3)两式,可得电枢回路总电阻: R(U2-U1)/(I1-I2) (1-4) 如把电机电枢两端短接,重复上述实验,可得 RL十Rn=(U2-U1)/(I1-I2) (1-5) 则电机的电枢电阻为 Ra=R-(RL十Rn)。 (1-6) 同样,短接电抗器两端,也可测得电抗器直流电阻RL。3IUZLL/)2/(22fRaZaLa)2/(22fRZLdLL图 1-2 伏安比较法实验线路图(2)电枢回路电感L的测定 电枢回路总电感包括电机的电枢电感L
9、a、平波电抗器电感Ld和整流变压器漏感LB,由 于LB数值很小,可以忽略,故电枢回路的等效总电感为LLa+Ld (1-7) 电感的数值可用交流伏安法测定。实验时应给电动机加额定励磁,并使电机堵转,实 验线路如图1-3所示。图1-3 测量电枢回路电感的实验线路图 实验时交流电压由DJK01电源输出,接DJK10的高压端,从低压端输出接电机的电枢, 用交流电压表和电流表分别测出电枢两端和电抗器上的电压值Ua和UL及电流I,从而可得到 交流阻抗Za和ZL,计算出电感值La和Ld,计算公式如下:(1-8)(1-9)(1-10)(1-11)(3)直流电动机-发电机-测速发电机组的飞轮惯量GD2 的测定
10、电力拖动系统的运动方程式为 T-Tz=(GD2/375)dn/dt (1-12) 式中,T为电动机的电磁转矩,单位为Nm;Tz为负载转矩,空载时即为空载转矩Tk, 单位为Nm,n为电机转速,单位为rpm。 电机空载自由停车时,T=0,Tz=Tk,则运动方程式为:(1-13) 从而有/IUZaadtdnGDTK/)375/(24(1-14) 式中GD2的单位为Nm2; Tk可由空载功率PK(单位为W)求出:(1-15)(1-16)dn/dt可以从自由停车时所得的曲线nf(t)求得,其实验线路如图1-4 图1-4 测定GD2时的实验线路图 电动机加额定励磁,将电机空载启动至稳定转速后,测量电枢电压
11、Ua和电流Ia0,然后断 开给定,用数字存储示波器记录n=f(t)曲线,即可求取某一转速时的Tk和dn/dt。由于空载转 矩不是常数,可以以转速n为基准选择若干个点,测出相应的Tk和dn/dt,以求得GD2的平均 值。由于本实验装置的电机容量比较小,应用此法测GD2时会有一定的误差。 (4)主电路电磁时间常数Td的测定 采用电流波形法测定电枢回路电磁时间常数Td,电枢回路突加给定电压时,电流id按 指数规律上升:其电流变化曲线如图1-5所示。当t=Td时,有实验线路如图1-6所示。电机不加励磁,调节给定使电机电枢电流在50%Ied90%Ied范 围内。然后保持Ug不变,将给定的S2拨到接地位置
12、,然后拨动给定S2从接地到正电压跃阶 信号,用数字存储示波器记录id=f(t)的波形,在波形图上测量出当电流上升至稳定值的 63.2%时的时间,即为电枢回路的电磁时间常数Td。 (5)电动机电势常数Ce和转矩常数CM的测定 将电动机加额定励磁,使其空载运行,改变电枢电压Ud,测得相应的n即可由下式算 出Ce:式中,Ce的单位为V/(rpm)。 转矩常数(额定磁通)CM的单位为Nm/A。CM可由Ce求出:CM = 9.55 Ce 图1-5 电流上升曲线 图1-6 测定Td的实验线路图dtdnTGDK/3752nPTKKa /55.9RIUaIP2 a0a0K )e(1Iidt/T dddddIe
13、Ii632. 0)1 (1)/()(1212nnUUKCddee5(6)系统机电时间常数TM的测定 系统的机电时间常数可由下式计算 (1-18) )CR)/(375C(GDT2 Me2 M由于TMTd,也可以近似地把系统看成是一阶惯性环节,即(1-19)S)T/(1KUnMd当电枢突加给定电压时,转速n将按指数规律上升,当n到达稳态值的63.2%时,所经过 的时间即为拖动系统的机电时间常数。 测试时电枢回路中附加电阻应全部切除,突然给电枢加电压,用数字存储示波器记录 过渡过程曲线n=f(t),即可由此确定机电时间常数。 (7)晶闸管触发及整流装置特性Ud=f(Ug)和测速发电机特性UTG=f(
14、n)的测定 实验线路如图1-4所示,可不接示波器。电动机加额定励磁,逐渐增加触发电路的控制 电压Ug,分别读取对应的Ug、UTG、Ud、n的数值若干组,即可描绘出特性曲线Ud=f(Ug)和 UTG =f(n)。 由Ud=f(Ug)曲线可求得晶闸管整流装置的放大倍数曲线Ks=f(Ug): Ks =Ud/Ug 七、实验报告七、实验报告 (1)作出实验所得的各种曲线,计算有关参数。 (2)由Ks=f(Ug)特性,分析晶闸管装置的非线性现象。 八、注意事项八、注意事项 (1)由于实验时装置处于开环状态,电流和电压可能有波动,可取平均读数。 (2)由于DJK04上的过流保护整定值的限制,在完成机电时间常
15、数测定的实验中,其电 枢电压不能加得太高。 (3)当电机堵转时,会出现大电流,因此测量的时间要短,以防电机过热。 (4)在测试Ud=f(Ug)时,DJK02上的偏移电压要先调到=120,具体方法见单闭环直流 调速。6实验二实验二 晶闸管直流调速系统主要单元的调试晶闸管直流调速系统主要单元的调试一、实验目的一、实验目的 (1)熟悉直流调整系统主要单元部件的工作原理及调速系统对其提出的要求。 (2)掌握直流调速系统主要单元部件的调试步骤和方法。 二、实验所需挂件及附件二、实验所需挂件及附件序号型 号备 注1DJK01 电源控制屏该控制屏包含“三相电源输出”等几个模块。2DJK04 电机调速控制实验
16、 I该挂件包含“给定”、 “调节器 I”、 “调节器 II”、 “电流反 馈与过流保护”等几个模块。3DJK04-1 电机调速控制实验 II该挂件包含“转矩极性鉴别”、 “零电平鉴别”、 “逻辑变 换控制”等几个模块,完成选做实验项目时需要。4DJK06 给定及实验器件该挂件包含“给定”等几个模块。5DJK08 可调电阻、电容箱6慢扫描示波器7万用表自备三、实验内容三、实验内容 (1)调节器 I(速度调节器)的调试。 (2)调节器 II(电流调节器)的调试。 (3)反号器的调试。 (4)“零电平检测”及“转矩极性鉴别”的调试(选做)。 (5)逻辑控制器的调试(选做)。 四、实验方法四、实验方法
17、 将 DJK04 挂件上的十芯电源线、DJK04-1 和 DJK06 挂件上的蓝色三芯电源线与控制 屏相应电源插座连接,打开挂件上的电源开关,就可以开始实验。 (1)调节器调节器 I(一般作为速度调节器使用一般作为速度调节器使用)的调试的调试 调节器调零 将 DJK04 中“调节器 I”所有输入端接地,再将 DJK08 中的可调电阻 120K 接到“调节器 I”的“4”、“5”两端,用导线将“5”、“6”端短接,使“调节器 I”成为 P (比例)调节器。用万用表 的毫伏档测量“调节器 I”的“7”端的输出,调节面板上的调零电位器 RP3,使之输出电压尽 可能接近于零。 调整输出正、负限幅值 将
18、“5”、“6”短接线去掉,将 DJK08 中的可调电容 0.47uF 接入“5”、“6”两端,使调节器 成为 PI (比例积分)调节器,将“调节器 I”的所有输入端上的接地线去掉,将 DJK04 的给定 输出端接到“调节器 I”的“3”端,当加+5V 的正给定电压时,调整负限幅电位器 RP2,观察 调节器负电压输出的变化规律;当调节器输入端加-5V 的负给定电压时,调整正限幅电位 器 RP1,观察调节器正电压输出的变化规律。 测定输入输出特性 再将反馈网络中的电容短接(将“5”、 “6”端短接) ,使“调节器 I”为 P(比例)调节器,7同时将正负限幅电位器 RP1 和 RP2 均顺时针旋到底
19、,在调节器的输入端分别逐渐加入正负 电压,测出相应的输出电压变化,直至输出限幅值,并画出对应的曲线。 观察 PI 特性 拆除“5”、 “6”短接线,给调节器输入端突加给定电压,用慢扫描示波器观察输出电压的 变化规律。改变调节器的外接电阻和电容值(改变放大倍数和积分时间),观察输出电压 的变化。 (2)调节器调节器 II(一般作为电流调节器使用一般作为电流调节器使用)的调试的调试 调节器的调零 将 DJK04 中“调节器 II”所有输入端接地,再将 DJK08 中的可调电阻 13K 接“调节器 II” 的“8”、“9”两端,用导线将“9”、“10”短接,使“调节器 II”成为 P(比例)调节器。
20、用万用 表的毫伏档测量调节器 II 的“11”端的输出,调节面板上的调零电位器 RP3,使之输出电压 尽可能接近于零。 调整输出正、负限幅值 把“9”、“10”短接线去掉,将 DJK08 中的可调电容 0.47uF 接入“9”、“10”两端,使调节 器成为 PI(比例积分)调节器,将“调节器 II”的所有输入端上的接地线去掉,将 DJK04 的 给定输出端接到调节器 II 的“4”端,当加+5V 的正给定电压时,调整负限幅电位器 RP2, 观察调节器负电压输出的变化规律;当调节器输入端加-5V 的负给定电压时,调整正限幅 电位器 RP1,观察调节器正电压输出的变化规律。 测定输入输出特性 再将
21、反馈网络中的电容短接(将“9”、 “10” 端短接) ,使“调节器 II”为 P 调节器,同时 将正负限幅电位器 RP1 和 RP2 均顺时针旋到底,在调节器的输入端分别逐渐加入正负电压, 测出相应的输出电压变化,直至输出限幅值,并画出对应的曲线。 观察 PI 特性 拆除“9”、 “10”短接线,突加给定电压,用慢扫描示波器观察输出电压的变化规律。改 变调节器的外接电阻和电容值(改变放大倍数和积分时间),观察输出电压的变化。 (3)反号器的调试反号器的调试 测定输入输出的比例,将反号器输入端“1”接“给定”的输出,调节“给定”输出为 5V 电 压,用万用表测量“2”端输出是否等于-5V 电压,
22、如果两者不等,则通过调节 RP1 使输出等 于负的输入。再调节“给定”电压使输出为-5V 电压,观测反号器输出是否为 5V。 (4)“转矩极性鉴别转矩极性鉴别”及及“零电平检测零电平检测”的调试的调试(选做选做) 测定“转矩极性鉴别”的环宽,一般环宽为 0.40.6 伏,记录高电平的电压值,调节 单元中的 RP1 电位器使特性满足其要求,使得“转矩极性鉴别”的特性范围从-0.25V 到 0.25V。 转矩极性鉴别具体调试方法: A、调节给定 U,使“转矩极性鉴别”的“1”脚得到约 0.25V 电压,调节电位器 RP1, 恰好使其“2”端输出从“高电平”跃变为“低电平”。 B、调节负给定从 0V
23、 起调,当转矩极性鉴别器的“2”端从“低电平” 跃变为“高电平”时, 检测转矩极性鉴别器的“1”端应为0.25V 左右,否则应适当调整电位器 RP1,使“2”端输出 由“高电平”变“低电平”。 C、重复上述步骤,观测正负给定时跳变点是否基本对称,如有偏差则适当调节,使 得正负的跳变电压的绝对值基本相等。 测定“零电平检测”的环宽,一般环宽也为 0.40.6 伏,调节 RP1 电位器,使回环沿 纵坐标右侧偏离 0.2V,即特性范围从 0.2V 到 0.6V。 “零电平检测”具体调试方法:8A、调节给定 U,使“零电平检测”的“1”端输入约 0.6V 电压,调节电位器 RP1,恰好 使“2”端输出
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