双闭环直流调速系统性能改善的根本原因.doc
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1、南 通 大 学 电机控制技术论文题目:试论双闭环直流调速系统性能改善的根本原因姓 名: 于培培 班 级: 电102 学 号: 1012021037 指导教师:吴 晓 专 业:电气工程及其自动化 南通大学电气工程学院 2013年04月目 录摘要.3关键字.3引言.3一 转速、电流双闭环直流调速系统基本原理1双闭环直流调速系统的组成. .32双闭环直流调速系统的静特性. .43双闭环调速系统的动态特性. .54双闭环直流调速系统的启动特性.6二 基于MATLAB/SIMULINK的调速系统的仿真 1 转速单闭环直流调速系统的simulink仿真.62 双闭环直流调速系统的simulink仿真.8小
2、结.11参考文献.11 摘 要 转速电流双闭环调速系统是最典型的直流调速系统,利用电流调节器和转速调节器控制,可以无限逼近理想启动过程。本文分析了系统的控制原理,建立了系统的动态数学模型,并利用MATLAB中的Simulink进行了系统建模仿真,给出了仿真结果。通过对结果的分析进一步验证了双闭环调速系统的优越性。 关键字 双闭环调速,MATLAB/Simulink仿真引 言 直流电动机具有良好的运行和控制特性,仍有广阔的应用市场。建立在反馈控制理论基础上的直流调速原理,也是交流调速控制的基础。为了提高生产效率和加工质量,充分利用晶闸管元件及电动机的过载能力,要求实现理想的启动。转速、电流双闭环
3、直流调速系统是国内外使用最广泛的直流调速系统,具有启制动快速、突加负载时动态速降小、静态性能良好等优点。MATLAB中的Simulink提供一个动态系统建模、仿真和综合分析的集成环境。Simulink已被广泛应用于控制理论,具有适应面广、结构和流程清晰及仿真精细、贴近实际、效率高、灵活等优点,给分析双闭环调速系统的动态模型带来很大的方便。本文首先阐述了双闭环直流调速系统的静态特性、动态特性和启动特性。然后,利用MATLAB/Simulink搭建双闭环直流调速系统仿真模型,通过仿真结果说明双闭环直流调速系统有良好的动态特性。一 转速、电流双闭环直流调速系统基本原理1 双闭环直流调速系统的组成转速
4、一电流双闭环直流调速系统的结构如图1所示。图中,M为直流电动机,TG为测发电机,ASR为转速调节器,ACR为电流调节器,GT为触发器,TA为电流互感器,VT整流装置。Un*为转速给定电压,Un为转速反馈电压,Ui*为电流给定电压,Ui为电流反馈电压,Uc为控制电压,Ud0为电枢端电压。两个调节器之间实行串级联接,转速调节器ASR的输出是电流调节器ACR的输入,其输出Uc控制电力电子变换器。从闭环结构上看,转速环在外环,电流环在内环,这就构成了转速一电流双闭环直流调速系统。 电动机的转速和电流分别由两个独立的调节器控制,系统中设置了电流调节器ACR和转速调节器ASR。可见,电流调节器ACR和电流
5、检测反馈回路构成了电流环(内环);转速调节器ASR和转速检测反馈环节构成了转速环(外环)。ASR和ACR均为PI调节器,输入输出均设有限幅电路。 图1 转速一电流双闭环直流调速系统2 双闭环直流调速系统的静特性双闭环调速系统的稳态特性如图2所示。在正常负载时,双闭环调速系统的速度调节器ASR不饱和,依靠ASR的调节作用,表现为转速无静差,保证系统具有较硬的机械特性(稳态运行无静差)。如图2中的n0A段。电动机负载加重时,转速下降,ASR迅速进入饱和状态,同时输出限幅值。ASR失去了调节作用,转速外环呈现开环状态,系统在固定的最大给定电流作用下,依靠电流环对电流继续进行调节,系统由恒转速变为恒电
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