2022年电力拖动自动控制系统-运动控制系统答案,完整版 .pdf
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1、事情是这样的,一个月前我的同事小度找到我吐槽当时一听这话直接吓的我都坐地上了!完蛋了,莫不是要我卷铺盖了但听完接下来的话我又爬了起来(老板拜托你说话不要大喘气好不好!)领导指着电脑:哧,还以为什么事儿呢。我镇定地捋了捋头发站好:“老板你放心,不就是发福利么,这事儿包我身上了。”虽然话放出去了,但说实话这一大堆福利具体怎么发心里还真没底。但毕竟小度好歹是全国新媒体编辑里机智程度排名前一万的人,经过好几夜的苦思冥想后哦呵呵呵第五章思考题5-1 对于恒转矩负载,为什么调压调速的调速范围不大?电动机机械特性越软,调速范围越大吗?答:对于恒转矩负载,普通笼型异步电动机降压调速时的稳定工作范围为0SSm
2、所以调速范围不大。电动机机械特性越软,调速范围不变,因为Sm不变。5-2 异步电动机变频调速时,为何要电压协调控制?在整个调速范围内,保持电压恒定是否名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 25 页 - - - - - - - - - 可行?为何在基频以下时,采用恒压频比控制,而在基频以上保存电压恒定?答:当异步电动机在基频以下运行时,如果磁通太弱,没有充分利用电动机的铁心,是一种浪费; 如果磁通,又会使铁心饱和,从而导致过大的励磁电流,严重时还会因绕组过热而损坏
3、电动机。由此可见,最好是保持每极磁通量为额定值不变。当频率从额定值向下调节时,必须同时降低Eg使14.44常值SgSNmNENKf,即在基频以下应采用电动势频率比为恒值的控制方式。然而, 异步电动机绕组中的电动势是难以直接检测与控制的。当电动势值较高时,可忽略定子电阻和漏感压降,而认为定子相电压sgUE。在整个调速范围内,保持电压恒定是不可行的。在基频以上调速时,频率从额定值向上升高,受到电动机绝缘耐压和磁路饱和的限制,定子电压不能随之升高,最多只能保持额定电压不变,这将导致磁通与频率成反比地降低,使得异步电动机工作在弱磁状态。5-3 异步电动机变频调速时,基频以下和基频以上分别属于恒功率还是
4、恒转矩调速方式?为什么?所谓恒功率或恒转矩调速方式,是否指输出功率或转矩恒定?若不是,那么恒功率或恒转矩调速究竟是指什么?答:在基频以下,由于磁通恒定,允许输出转矩也恒定,属于“恒转矩调速”方式;在基频以上,转速升高时磁通减小,允许输出转矩也随之降低,输出功率基本不变,属于“近似的恒功率调速”方式。5-4 基频以下调速可以是恒压频比控制、恒定子磁通、 恒气隙磁通和恒转子磁通的控制方式,从机械特性和系统实现两个方面分析与比较四种控制方法的优缺点。答:恒压频比控制: 恒压频比控制最容易实现,它的变频机械特性基本上是平行下移,硬度也较好,能够满足一般的调速要求,低速时需适当提高定子电压,以近似补偿定
5、子阻抗压降。在对于相同的电磁转矩,角频率越大,速降落越大, 机械特性越软, 与直流电动机弱磁调速相似。在基频以下运行时,采用恒压频比的控制方法具有控制简便的优点,但负载变化时定子压降不同, 将导致磁通改变,因此需采用定子电压补偿控制。根据定子电流的大小改变定子电压,以保持磁通恒定。恒定子磁通:虽然改善了低速性能,但机械特性还是非线性的,仍受到临界转矩的限制。频率变化时,恒定子磁通控制的临界转矩恒定不变。恒定子磁通控制的临界转差率大于恒压频比控制方式。 恒定子磁通控制的临界转矩也大于恒压频比控制方式。控制方式均需要定子电压补偿,控制要复杂一些。恒气隙磁通:虽然改善了低速性能,但机械特性还是非线性
6、的,仍受到临界转矩的限制。保持气隙磁通恒定:1常值gE,除了补偿定子电阻压降外,还应补偿定子漏抗压降。与名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 25 页 - - - - - - - - - 恒定子磁通控制方式相比较,恒气隙磁通控制方式的临界转差率和临界转矩更大,机械特性更硬。控制方式均需要定子电压补偿,控制要复杂一些。恒转子磁通: 机械特性完全是一条直线,可以获得和直流电动机一样的线性机械特性,这正是高性能交流变频调速所要求的稳态性能。5-5 常用的交流PWM 有
7、三种控制方式,分别为SPWM、CFPWM和 SVPWM,论述它们的基本特征、各自的优缺点。答:SPWM:特征:以频率与期望的输出电压波相同的正弦波作为调制波,以频率比期望波高得多的等腰三角波作为载波。由它们的交点确定逆变器开关器件的通断时刻,从而获得幅值相等、宽度按正弦规律变化的脉冲序列。优缺点:普通的SPWM 变频器输出电压带有一定的谐波分量,为降低谐波分量,减少电动机转矩脉动,可以采用直接计算各脉冲起始与终了相位的方法,以消除指定次数的谐波。CFPWM:特征:在原来主回路的基础上,采用电流闭环控制,使实际电流快速跟随给定值。优缺点:在稳态时,尽可能使实际电流接近正弦波形,这就能比电压控制的
8、SPWM 获得更好的性能。精度高、响应快,且易于实现。但功率开关器件的开关频率不定。SVPWM:特征:把逆变器和交流电动机视为一体,以圆形旋转磁场为目标来控制逆变器的工作,磁链轨迹的控制是通过交替使用不同的电压空间矢量实现的。优缺点: 8 个基本输出矢量,6 个有效工作矢量和2 个零矢量,在一个旋转周期内,每个有效工作矢量只作用1 次的方式,生成正6 边形的旋转磁链,谐波分量大,导致转矩脉动。用相邻的2 个有效工作矢量,合成任意的期望输出电压矢量,使磁链轨迹接近于圆。开关周期越小, 旋转磁场越接近于圆,但功率器件的开关频率将提高。用电压空间矢量直接生成三相 PWM 波,计算简便。与一般的SPW
9、M 相比较, SVPWM控制方式的输出电压最多可提高 15%。5-6 分析电流滞环跟踪PWM 控制中,环宽h 对电流波动于开关频率的影响。答:当环宽h 选得较大时,开关频率低,但电流波形失真较多,谐波分量高;如果环宽小,电流跟踪性能好,但开关频率却增大了。5-7 三相异步电动机Y联结,能否将中性点与直流侧参考点短接?为什么?答:能。虽然直流电源中点和交流电动机中点的电位不等,但合成电压矢量的表达式相等。因此,三相合成电压空间矢量与参考点无关。可以将中性点与直流侧参考点短接。5-8 当三相异步电动机由正弦对称电压供电,并达到稳态时,可以定义电压向量U、电流向量 I 等,用于分析三相异步电动机的稳
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