晶闸管串级调速双闭环系统(共27页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上江西理工大学应用科学学院电力拖动综合课程设计专 业: 自动化 班 级: 学 号: 姓 名: 设计题目: 交流电动机拖动设计-C 设计报告格式25分设计内容45分答辩考勤总计得分封面3页面布局5目录格式3图表质量4间行距、字体5页眉页脚5设计题目分析5系统控制方案8设备计算、选型7电气原理图调节器参数整定或程序设计101020主电路5控制电路5总图5 2012年11月前言现代工业的电力拖动一般都要求局部或全部的自动化,因此必然要与各种控制元件组成的自动控制系统联系起来,而电力拖动则可视为自动化电力拖动系统的简称。在这一系统中可对生产机械进行自动控制。随着近代电力电了技术
2、和计算机技术的发展以及现代控制理论的应用,自动化电力拖动正向着计算机控制的生产过程自动化的方向迈进。以达到高速、优质、高效率地生产。在大多数综合自动化系统中,自动化的电力拖动系统仍然是不可缺少的组成部分。另外,低成本自动化技术与设备的开发,越来越引起国内外的注意。特别对于小型企业,应用适用技术的设备,不仅有益于获得经济效益,而且能提高生产率、可靠性与柔性,还有易于应用的优点。自动化的电力拖动系统更是低成本自动化系统的重要组成部分。通常把电力电子技术分为电力电子器件制造技术和变流技术两个分支。变流技术也称为电力电子器件的应用技术,它包括用电力电子器件构成各种电力变换电路和对这些电路进行控制的技术
3、,以及由这些电路构成电力电子装置和电力电子系统的技术。交流电动机拖动设计题目某提升机最大负载功率为,调速范围要求D=4,选用晶闸管串级调速双闭环系统,整流器才用三相桥式整流电路,逆变器采用三相桥式全控电路。要求:1.选择电机。2.逆变变压器参数计算。3.整流电路和逆变电路器件的选型4.平波电抗器电感的计算 晶闸管串级调速的双闭环控制系统一、串级调速系统1.1主电路方案的确定对于交流异步电动机转差功率消耗型调速系统,当转速较低时转差功率消耗较大,从而限制了调速范围。如果要设法回收转差功率,就需要在异步电动机的转子侧施加控制,此时可以采用绕线转子异步电动机。常见的绕线转子异步电动机用转子回路串电阻
4、调速,这种调速方法简单、操作方便且价格便宜,但在电阻上将消耗大量的能量,效率低,经济性差,同时由于转子回路附加电阻的容量大,可调的级数有限,不能实现平滑调速。为了克服上述缺点,必须寻求一种效率较高、性能较好的绕线转子异步电动机转差功率同馈型调速方法,串级调速系统就是一个很好的解决方案。串级调速是通过绕线式异步电动机的转子回路引入附加电势而产生的。它属于变转差率来实现串级调速的。与转子串电阻的方式不同,串级调速可以将异步电动机的功率加以应用(回馈电网或是转化为机械能送回到电动机轴上),因此效率高。它能实现无级平滑调速,低速时机械特性也比较硬。特别是晶闸管低同步串级调速系统,技术难度小,性能比较完
5、善,因而获得了广泛的应用。1.2系统静态及动态要求若采用双闭环调速系统,则可以近似在电机最大电流(转矩)受限的条件下,充分利用电机的允许过载能力,使电力拖动系统尽可能用最大的加速度起动,到达稳态转速后,又可以让电流迅速降低下来,使转矩马上与负载相平衡,从而转入稳态运行,此时起动电流近似呈方形波,而转速近似是线性增长的,这是在最大电流(转矩)受到限制的条件下调速系统所能得到的最快的起动过程。采用转速电流双闭环调速系统,在系统中设置了两个调节器,分别调节转速和电流,二者之间实行串级联接,这样就可以实现在起动过程中只有电流负反馈,而它和转速负反馈不同时加到一个调节器的输入端,到达稳态转速后,只靠转速
6、负反馈,不靠电流负反馈发挥主要的作用,这样就能够获得良好的静、动态性能。与带电流截止负反馈的单闭环系统相比,双闭环调速系统的静特性在负载电流小于时表现为转速无静差,这时,转速负反馈起主调作用,系统表现为电流无静差。得到过电流的自动保护。显然静特性优于单闭环系统。在动态性能方面,双闭环系统在起动和升速过程中表现出很快的动态跟随性,在动态抗扰性能上,表现在具有较强的抗负载扰动,抗电网电压扰动。 1.3串级调速原理及基本类型假定异步电动机的外加电源电压及负载转矩都不变则电动机在调速前后转子电流近似保持不变。若在转子回路中引入一个频率与转子电势相同,而相位相同或相反的附电势则转子电流为 式中: :转子
7、回路电阻; :转子旋转时转子绕组每相漏抗;:转子开路相电势 ;电动机在正常运行时,转差率s很小,故。忽略有,上式中,为取决于电动机的一个常数,所以,改变附加电势可以改变转差率S,从而实现调速。设当= 0时电动机运行于额定转速,即,由(式1-2)可见,当附加电动势与转子相电势相位相反时(前取负号),改变的大小,可在额定转速以下调速,这种调度方式称为低同步串级调速,且附加电势与转子相电势相位相同时(前取正号),改变的大小,可在额定转速以上调速,这种调度方式称为超同步串级调速(即s 0)。串级调速四种基本状态方式下能量传递方式如图1-1所示,图中不计电动机内部各种损耗,即认定定子输入功率P即为转子输
8、出功率。图1-1 串级调速系统的基本状态方式晶闸管低同步串级调速系统是在绕线转子异步电动机转子侧用大功率的晶闸管或二极管,将转子的转差频率交流电变为直流电,再用晶闸管逆变器将转子电流返回电源以改变电机转速的一种调速方式。电气串级调速系统原理图,见图1-2图1-2 电气串级调速系统原理图1.4电动机供电方案的确定变电压调速是直流调速系统用的主要方法,调节电枢供电电压所需的可控制电源通常有3种:旋转电流机组,静止可控整流器,直流斩波器和脉宽调制变换器。旋转变流机组简称G-M系统,用交流电动机和直流发电机组成机组,以获得可调的直流电压。适用于调速要求不高,要求可逆运行的系统,但其设备多、体积大、费用
9、高、效率低、维护不便。用静止的可控整流器,例如,晶闸管可控整流器,以获得可调直流静止可控整流器又称V-M系电压。通过调节触发装置GT的控制电压来移动触发脉冲的相位,即可改变Ud,从而实现平滑调速,且控制作用快速性能好,提高系统动态性能。直流斩波器和脉宽调制交换器采用PWM,用恒定直流或不可控整流电源供电,利用直流斩波器或脉宽调制变换器产生可变的平均电压。受器件各量限制,适用于中、小功率的系统。根据本此设计的技术要求和特点选V-M系统。在V-M系统中,调节器给定电压,即可移动触发装置GT输出脉冲的相位,从而方便的改变整流器的输出,瞬时电压Ud。 由于要求直流电压脉动较小,故采用三相整流电路。考虑
10、使电路简单、经济且满足性能要求,选择晶闸管三相全控桥交流器供电方案。因三相桥式全控整流电压的脉 动频率比三相半波高,因而所需的平波电抗器的电感量可相应减少约一半,这是三相桥式整流电路的一大优点。并且晶闸管可控整流装置无噪声、无磨损、响应快、 体积小、重量轻、投资省。而且工作可靠,能耗小,效率高。同时,由于电机的容量较大,又要求电流的脉动小。综上选晶闸管三相全控桥整流电路供电方案。在一般情况下,晶闸管变流装置所需的交流电供电压与电网往往不一致。另外为了减小电网与晶闸管装置的相互干扰,要求能够隔离,所以通常要配用整流变压器。为了抑制谐波干扰,一般采用接法的整流变压器。考虑到异步电动机输出的最大转矩
11、的降低,功率因数的降低和转子损耗增大等因素,不论对于新设计的或是改造的都应对异步电动机的容量进行重新选择的计算,串级调速异步电动机的容量计算如下:式中,串级调速系数,一般取1.2左右。对于在长期低速运行的串级调速系统,该取大一点;按照常规运算方式计算的电动机容量。从产品手册中选择的电动机容量本设计采用内反馈串级调速电机及其控制装置技术手册提供的有关数据设计而成。该电机定额为连续定额S1,基本防护等级为IP23,基本冷却方法为ICO1,基本结构和安装方式为IBM3。控制电机型号JRNT1512-4最高/最低转速1480/690r/min额定功率48kW效率95%定子电压/电流380V/85.9A
12、功率因数0.87转子电压/电流340V/81A控制装置型号JC4-800A/800V表1-1 绕线式异步电动机由于调速范围小,且对动、静态性能有一定性能要求,选用晶闸管串级调速双闭环调速系统比较合适。整流器采用三相桥式全控整流电路。二、电动机容量校核2.1最大转差率式中:电动机的同步转速,近似等于电动机的额定转速; :串级调速系统的最低工作转速;:调速范围 D=42.2转子整流器的最大输出电压型号KITKUTKUVKIVKILKLK 三相带中线0.3670.670.5770.4721.3510.866三相桥0.3671.350.8150.8161.0520.5双三相桥串联0.3672.70.8
13、161.5781.0340.360.52双三相桥并联0.1841.350.4180.7891.0310.260.32表2-1 变流器主电量计算系数 1式中: :转子开路相电势; :整流电压计算系数,见表2-1;则 2.3最大直流整流电流式中: M:电动机的电流过载倍数,近似等于转矩过载倍数2; I2N:转子线电流额定值; KIV:整流电压计算系数,见表2-1; IdN:转子整流器输出直流电流额定值;IdN= I2N/ KIV; 1.1:考虑到转子电流畸变等因素的影响而引如的系数;则 2.4最大直流整流电阻2.5定子电阻定转子绕组的变比=折算到转子侧的定子电阻=2.6电动机额定转矩2.7折算到转
14、子侧的漏抗三、整流二极管的选择 3.1整流二极管电压的选择 设每个桥臂上串联的整流二极管数目为N=3,则每个二极管的反向重复峰值为 式中: : 电压计算系数,见上表 2-1; :转子开路相电势 ; :均压系数,一般取0.9。对于元件不要串联时取1 ;由上式可见,整流二极管所承受的最高电压与最低电压与系统的调速范围D有关,调速范围越高,元件承受的电压越高 。则: 3.2整流二极管电流的选择 在大容量串级调速系统中,需要将几个整流二极管并联使用。设并联支路数为Np = 3则每个整流二极管的电流计算如下: 式中: K :电流计算系数,见表2-1; I:转子整流器最大直流整流电流; K :均流系数。其
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