双闭环调速系统ASR和ACR结构及参数设计(20页).doc
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1、-双闭环调速系统ASR和ACR结构及参数设计-第 18 页黑龙江大学课程设计说明书学院:机电工程学院专业:电气工程及其自动化课程名称:电力拖动自动控制系统设计题目:双闭环调速系统ASR和ACR 结构及参数设计(3)姓名:* 学号:*指导教师:袁 明 靖 澎 王世刚成绩:双闭环调速系统ASR和ACR结构及参数设计(3)一设计目的:掌握用工程设计方法设计双闭环调速系统的转速调节器和电流调节器,加深对双闭环直流调速系统理解。二设计内容:在一个由三相桥式晶闸管整流装置供电的双闭环直流调速系统中,已知电动机数据如下:555kW,750V,760A,375r/min,Ce= Vmin/r, 主回路总电阻R
2、=, 允许过载电流倍数为,Ks = 75,TL=0.031s,Tm=0.112s,电流反馈滤波时间常数Toi=0.002s, 转速反馈滤波时间常数Ton=0.02s, 两个调节器的输入和输出最大值都是10V,R0=40k。设计要求:稳态无静差;电流超调量si 5%,电机空载起动到额定转速时的转速超调量sn 10%。三时间安排:6.36.4 查阅相关资料;6.46.6 按要求设计相关内容,完成设计文本6.7 考核答辩四参考书目:1.电力拖动自动控制系统(第3版)陈伯时主编 机械工业出版社2.电力电子技术(第4版) 王兆安 黄俊主编 机械工业出版社3.自动控制理论 刘丁主编 机械工业出版社4.电机
3、及拖动基础(第3版) 顾绳谷主编 机械工业出版社目录第一章 介绍 4第二章 双闭环调速系统的实际动态结构框图 52.1 双闭环调速系统的动态结构框图52.2 双闭环调速系统的动态结构框图52.3 设计原则与步骤62.4 工程设计方法的基本思路6第三章 电流调节器的设计 73.1 电流环结构框图的化简73.2 电流调节器结构的选择93.3 电流调节器的参数计算103.4 校验113.5 计算调节器电阻和电容12第四章 转速调节器的设计.144.1 电流环的等效闭环传递函数144.2 转速环结构的化简和转速调节器结构的选择144.3 转速调节器的参数的计算184.4 校验194.5 计算调节器电阻
4、和电容194.6 校核转速超调量20第五章 转速调节器退饱和时转速超调量的计算 21第六章 Simulink 仿真256.1 Simulink仿真框图256.2 仿真结果 276.3 仿真分析 28总结和心得29参考文献30第一章 介绍本文应用工程设计方法来设计转速、电流双闭环调速系统的两个调节器。按照设计多环控制系统先内环后外环的一般原则,从内环开始,逐步向外扩展。在双闭环系统中,应该首先设计电流调节器,然后把整个电流环看作是转速系统中的一个环节,再设计转速调节器。首先考虑应把电流环校正成哪一类典型系统。从稳态要求上看,希望电流无静差,以得到理想的堵转特性,所以采用型系统就够了。再从动态上看
5、,实际系统不允许电枢电流在突加控制作用下时有太大的超调,以保证电流在动态过程不超过允许值,而对电网电压波动的及时抗扰作用只是次要的因素。因而电流环应以跟随性能为主,即应选择典型型系统。对于转速环,由于要求满足系统抗干扰性能好、转速无静差,并且系统结构决定将转速环校正成典型系统。第二章 双闭环调速系统的实际动态结构框图2.1 双闭环调速系统的动态结构框图图2-1 双闭环调速系统的动态结构框图2.2 双闭环调速系统的动态结构框图图2-2 双闭环调速系统的静态结构框图 双闭环调速系统的实际动态结构框图如图2-1。由于电流检测信号中常含有交流分量,为了不使它影响到调节器的输入,需要加低通滤波。这样的滤
6、波环节传递函数可用一阶惯性环节来表示,其滤波时间常数 按需要选定,以滤平电流检测信号为准。然而,在抑制交流分量的同时,滤波环节也延迟了反馈信号的作用,为了平衡这个延迟作用,在给定信号通道上加入一个同等时间常数的惯性环节,称作给定滤波环节。其意义是让给定信号和反馈信号经过相同的延时,使得二者在时间上恰好的配合。由测速发电机得到的转速反馈电压含有换向纹波,因此也需要滤波,滤波时间常数用 表示。根据和电流环一样的道理,在转速给定通道上也加入时间常数 的给定滤波环节。2.3 设计原则与步骤按照设计多环控制系统先内后外环的一般原则,从内环开始,逐步向外扩展。在双闭环系统中,应该首先设计电流调节器,然后把
7、整个电流环看作是转速调节系统中的一个环节,再设计转速调节器。建立调节器工程设计方法所遵循的的原则是1. 概念清楚、易懂;2. 计算公式简明、好记;3. 不仅给出参数计算的公式,而且指明参数调整的方向;4. 能考虑饱和非线性控制的情况,同样给出简单的计算公式;5. 适用于各种可以简化成典型系统的反馈控制系统。2.4 工程设计方法的基本思路1 选择调节器结构,使系统典型化并满足稳定和稳态精度;2 设计调节器的参数,以满足动态性能指标的要求。第三章 电流调节器的设计3.1 电流环结构框图的化简在图2-1点划线框的电流环中,反电动势与电流反馈的作用相互交叉,这将给设计工作带来麻烦。实际上,反电动势与转
8、速成正比,它代表转速对电流环的影响。在一般情况下,系统的电磁时间常数远小于机电时间常数,因此,转速的变化往往比电流变化慢得多,对电流环来说,反电动势是一个变化较慢的扰动,在电流的瞬变过程中,可以认为反电动势基本不变,即,这样,在按动态性能设计电流环时,可以暂不考虑反电动势变化的动态影响,得到的电流环的近似结构框图如图3-1。图3-1 忽略反电动势的动态影响如果把给定滤波和反馈滤波两个环节都等效地移到环内,同时把给定信号改成,则电流环便等效成单位负反馈系统,如图3-2。图3-2 等效成单位负反馈系统按表3-1,可知三相桥式电路的平均失控时间,电磁时间 表3-1 各种整流电路的失控时间整流电路形式
9、最大失控时间平均失控时间单相半波2010单相桥式(全波)105三相半波三相桥式、六相半波和比小得多,可以当作小惯性群而近似地看作是一个惯性环节,其时间常数为: (3-1)则电流环结构框图最终简化成图3-3。图3-3 小惯性环节近似处理3.2 电流调节器结构的选择图3-3表明,电流环的控制对象是双惯性的,要校正成典型型系统,显然应采用PI型的调节器,其传递函数可以写成 (3-2)式中 -电流调节器的比例系数 -电流调节器的超前时间常数为了让调节器零点与控制对象的大时间常数极点对消,选择 (3-3)则电流环的动态结构框图便成为图3-4所以的典型形式,其中 (3-4)图3-4 校正成典型型系统电流环
10、动态结构框图图3-5绘出了校正后电流环的开环对数幅频特性.图3-5 校正成典型型系统电流环开环对数幅频特性3.3 电流调节器的参数计算表3-2 典型型系统动态跟随性能指标和频域指标与参数的关系参数关系阻尼比0605超调量0%1.5%4.3%9.5%16.3%上升时间峰值时间相角稳定裕度截止频率由式3-2可以看出,电流调节器的参数是 和,其中已选定,待定的只有比例系数,可根据所需的动态性能指标选取。设计要求电流超调量,由表3-2,可选,且已知=,因此电流环开环增益:双闭环调速系统在稳态工作中,当两个调节器都不饱和时。各变量之间的关系:已知两个调节器的输入和输出最大值都是,额定转速,额定电流,过载
11、倍数,则转速反馈系数:电流反馈系数:由式(3-3)和(3-4),且已知,电流调节器超前时间:则电流调节器的比例系数:3.4 校验1. 检查对电源电压的抗扰性能:参照表3-3的典型型系统动态抗扰性能都是可以接受的。表3-3 典型型系统动态抗扰性能指标与参数的关系电流截止频率:2. 晶闸管整流装置传递函数的近似条件满足近似条件。3. 忽略反电动势变化对电流环动态影响的条件,满足近似条件。4. 电流环小时间常数近似处理条件满足近似条件。3.5 计算调节器电阻和电容含给定滤波和反馈滤波的模拟式PI型电流调节器原理图如图3-6,图中为电流给定电压,为电流反馈电压,调节器的输出就是电力电子变换器的控制电压
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