运动控制上机实验报告.docx
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1、运动控制上机实验报告 基于SIMULINK的双闭环直流调速系统仿真 张磊 (江南高校 物联网工程学院, 江苏 无锡 214122) 摘要:本文首先介绍了双闭环直流调速系统的组成及其特性,接着建立了其动态数学模型,分析了其动态性能,并通过SIMULINK仿真技术探讨了其抗负载扰动实力。试验结果表明,双闭环直流调速系统具有良好的抗负载扰动特性。 关键词:抗负载扰动 动态数学模型 动态性能 SIMULINK The double-loop DC speed control system simulation Based on SIMULINK Zhang Lei (School of Interne
2、t of Things Engineering, Jiangnan University, Wuxi Jiangsu 214122, China) Abstract:This paper introduces the double-loop DC speed system components and their characteristics, and then built its dynamic mathematical model to analyze its dynamic performance, and through SIMULINK simulation technology
3、for its anti-load disturbances.Experimental results show that the double-loop DC speed control system has a good anti-load disturbance characteristics.Keywords: Anti-load disturbance Dynamic mathematical model Dynamic Performance SIMULINK 1引言 转速、电流双闭环直流调速系统调速范围宽、平稳性好、稳速精度高以及具有良好的动态性能,广泛应用于冶金、建材、印刷、电
4、缆、机床和矿山等行业,在拖动领域中发挥着极其重要的作用,具有动态响应快、抗干扰实力强等优点。采纳PI调整的单个转速闭环直流调速系统可以在保证系统稳定的前提下实现转速无静差,但是,假如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意须要,可以采纳转速和电流两个调整器构成转速、电流双闭环调速系统,以获得近似志向的过渡过程。 图1 转速、电流双闭环直流调速系统 为了获得良好的静、动态性能,转速和电流两个调整器一般采纳PI调整器,这样构成的双闭环直流调速系统的电路原理图,如图2所示。图中标出了两个调整器输入输出电压的实际极性,它们是根据电力电子变换器的限制电压
5、Uc为正电压的状况标出的,并考虑到运算放大器的倒相作用。图中还表示了两个调整器的输出都是带限幅作用的,转速调整器ASR的输出限幅电压Um*确定了电流给定电压的最大值,电流调整器ACR的输出限幅电压Ucm限制了电力电子变换器的最大输出电压Udm。 2双闭环双闭环直流调速系统的组成及其特性 2.1转速、电流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整器,分别调整转速和电流,即分别引入转速负反馈和电流负反馈。二者之间实行嵌套连接,如图1所示。即把转速调整器的输出当作电流调整器的输入,再用电流调整器的输出去限制电力电子变换器UPE。从闭环结构上看,电流环在里
6、面,称作内环;转速环在外边,称作外环。这就形成了转速、电流双闭环调速系统。 图2 双闭环直流调速系统电路 原理图 2.2稳态结构图和静特性 双闭环直流系统的稳态结构图如图3所示,分析双闭环调速系统静特性的关键是驾驭PI调整器的稳稳态特征,一般存在两种状况:饱和输出达到限幅值;不饱和输出未达到限幅值。当调整器饱和时,输出为恒值,输入量的改变不再影响输出,除非有反向的输入信号使调整器推出饱和,此时饱和的调整器短暂隔断了输入和输出间的联系,相当与使该调整环开环。当调整器不饱和时,PI作用使输入偏差电压DU在稳太时总是为零。 事实上,在正常运行时,电流调整器是不会达到饱和状态的。因此,对于静特性来说,
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