转速、电流双闭环直流调速系统毕业设计.doc
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1、转速、电流双闭环直流调速系统毕业设计设计总说明在工业生产中,需要高性能速度控制的电力拖动场合, 直流调速系统,特别是双闭环直流调速系统发挥着极为重要的作用。转速、电流双闭环调速系统是20世纪60年代在国外出现的一种新型调速系统。70年代以来, 在我国的冶金、机械、制造以及印染工业等领域得到日益广泛的应用。双闭环调速系统是由单闭环自动调速系统发展而来的。它通过转速和电流两个调节器分别引入转速负反馈和电流负反馈,并构成双闭环系统。从而有效的改善电机性能,使电机特性曲线变硬,以满足复杂环境下对电机性能的要求。本设计主要采用三相全控桥式整流电路对直流电机供电,并通过工程设计法对转速调节器和电流调节器相
2、关参数进行计算以达到对转速电流双闭环支流调速系统的整体实现。关键词: 直流调速,双闭环,三相全控桥,工程设计法Rotational speed, electric current double closed loop cocurrent velocity modulation system designDesign Description窗体顶端In the industrial production, needs the high performance speed control the electric drive situation, the direct-current veloci
3、ty modulation system, specially the double closed loop cocurrent velocity modulation system is displaying the great importance the function. The rotational speed, the electric current double closed loop velocity modulation system was in the 1960s in one kind of new velocity modulation system which o
4、verseas appeared. Since the 70s, in domains and so on our countrys metallurgy, machinery, manufacture as well as printing industry has obtained day by day the widespread application. The double closed loop velocity modulation system is comes by the single closed loop automatic velocity modulation sy
5、stem development. It introduces the rotational speed negative feedback and the electric current negative feedback separately through the rotational speed and the electric current two regulators, and constructs the doubling closed-loop system. Thus the effective improvement electrical machinery perfo
6、rmance, causes the electrical machinery characteristic curve to stiffen, satisfies under the complex environment to the electrical machinery performance request. This design mainly uses three-phase all controls the bridge-type leveling circuit to the direct current machine power supply, and carries
7、on the computation through the engineering design law to the RPM control and the current regulator related parameter to achieve to the rotational speed electric current double closed loop branch velocity modulation systems whole realizes.Key word: Direct-current velocity modulation; Double closed lo
8、op; Three-phase all controls the bridge; Engineering design law;目录1.绪论11.1直流调速系统发展11.2直流双闭环系统介绍11.3三相全控整流电路31.4双闭环直流调速系统的数学模型和动态性能分析51.4.1双闭环直流调速系统的动态数学模型51.4.2启动过程分析61.4.3动态抗扰性能分析82.V-M调速系统主电路设计92.1V-M调速系统概述92.2晶闸管整流电路方案92.3主电路主要器件参数选择92.3.1可控整流变压器选择及计算92.3.2晶闸管选择102.4主电路保护措施122.4.1过电流保护122.4.2过电压保
9、护133系统参数测定153.1主电路总电阻值得测定153.2电枢回路电感L的测定193.3直流电动机-发电机-测速发电机组的飞轮惯量GD2 的测定213.4主电路电磁时间常数Td的测定223.5电动机电势常数Ce和转矩常数CM的测定223.6系统机电时间常数TM的测定224.工程设计法设计双闭环系统的调节器234.1电流调节器设计234.1.1电流调节器在双闭环直流调速系统中的作用234.1.2电流调节器结构的选择234.1.3电流调节器的电路实现244.1.4电流调节器参数计算244.2转速调节器的设计264.2.1转速调节器在双闭环直流调速系统中的作用264.2.2转速调节器结构选择264
10、.2.3转速调节器电路实现274.2.4转速调节器参数计算275系统调试295.1系统调试原则295.2各控制单元调试305.2.1移相控制电压Uct调节范围的确定305.2.2调节器的调零305.2.3调节器正、负限幅值的调整305.2.4电流反馈系数的整定305.2.5转速反馈系数的整定305.3系统调试315.3.1系统开环外特性测定315.3.2系统静特性测试316结果分析34小结35参考文献361.绪论1.1直流调速系统发展转速、电流双闭环调速系统是20世纪60年代在国外出现的一种新型调速系统。70年代以来, 在我国的冶金、机械、制造以及印染工业等领域得到日益广泛的应用。双闭环调速系
11、统是由单闭环自动调速系统发展而来的。单闭环调速系统使用了一个比例积分调节器组成速度调节器可以得到转速的无静差调节。从扩大调速范围的角度来看, 单环系统已能基本上满足生产机械对调速的要求。实际的调速系统, 除要求对转速进行调整外, 很多生产机械还提出了加快启动和制动过程的要求, 例如可逆轧钢, 龙门刨床都是经常处于正反转工作状态的, 为了提高生产率, 要求尽量缩短过渡过程的时间。上述设想提出一个理想的启动过程曲线, 其特点是在电机启动时, 启动电流很快加大到允许过载能力值, 并且保持不变, 在这个条件下, 转速n 得到线性增长, 当电机转速达到需要的大小时, 电机的电流急剧下降到克服负载所需的电
12、流值,于是带有速度调节器和电流调节器的双闭环调速系统便是在这种要求下产生的。1.2直流双闭环系统介绍如图1-1所示,为转速-电流双闭环直流调速系统框图。为了实现转速和电流两种负反馈分别起作用,在系统中设计了两个调节器,分别为转速调节器ASR和电流调节器ACR并通过调节器去分别调节转速和电流,即分别引入转速负反馈和电流负反馈。二者之间实行串级联接。把ASR的输出当作ACR的输入,再用ACR的输出去控制电力电子变换器GT。从闭环结构上来看,电流环在里面称作内环;转速环在外面称作外环。这就形成了转速、电流双闭环调速系统。图中M 为直流电动机, TG 为测速发电机, GT 为触发器, TA 为电流互感
13、器,VT 为整流装置。为转速给定电压, 为转速反馈电压 为电流给定电压, 为电流反馈电压, 为控制电压, 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, 其输出控制电力电子变换器。 图1-1 转速-电流双闭环直流调速系统框图为了获得良好的静态、动态性能,转速和电流调节器都采用PI调节器,这样构成的双闭环直流调速系统的电路原理图如图1-2所示。图中标出了两个调节器输入输出电压的实际极性,它们是按照电力电子变换器的控制电压为正电压的情况标出的,并考虑到运算放大器的倒相作用。图中还表示出两个调节器的输出都是带限幅作用的,转速调节器ASR的限幅电压决定
14、了电流给定电压的最大值;电流调节器ACR的输出限幅电压限制了电力电子变换器的最大输出电压。 图1-2 双闭环直流调速系统电路原理图1.3三相全控整流电路在各种整流电路中,应用最为广泛的是三相桥式全控整流电路,其原理图1-3如图所示,阴极连接在一起的3个晶闸管(、)称为共阴极组;阳极连接在一起的3个晶闸管(、)称为共阳极组。习惯上希望晶闸管按从1至6的顺序导通,为此将晶闸管按图示的顺序编号,即共阴极组中与a、b、c三相电源相接的3个晶闸管分别为、, 共阳极组中与a、b、c三相电源相接的3个晶闸管分别为、。从后面的分析可知,按此编号,晶闸管的导通顺序为 。据本设计实际情况以下分析带电阻和电感负载时
15、的工作情况。图1-3 三相桥式全控整流电路原理图三相桥式全控整流电路大多用于向阻感负载和反电动势阻感负载供电(即用于直流电机传动),下面主要分析阻感负载时的情况。 当60o时,波形连续,电路的工作情况与带电阻负载时十分相似,各晶闸管的通断情况、输出整流电压波形、晶闸管承受的电压波形等都一样。区别在于负载不同时,同样的整流输出电压加到负载上,得到的负载电流波形不同,电阻负载时波形与的波形形状一样。而阻感负载时,由于电感的作用,使得负载电流波形变得平直,当电感足够大的时候,负载电流的波形可近似为一条水平线。图1-4和图1-5分别给出了三相桥式全控整流电路带阻感负载和的波形。 图1-4中除给出波形和
16、波形外,还给出了晶闸管电流的波形。由波形图可见,在晶闸管导通段,波形由负载电流波形决定,和波形不同。 图1-5中除给出波形和波形外,还给出了变压器二次侧a相电流的波形。角移相范围为90o。 当60o时,阻感负载时的工作情况与电阻负载时不同,电阻负载时波形不会出现负的部分,而阻感负载时,由于电感L的作用,波形会出现负的部分。图1-6给出了=90o时的波形。若电感L值足够大,中正负面积将基本相等,平均值近似为零。图1-4 带阻感负载时的波形图1-5带阻感负载时的波形 图1-6带阻感负载时的波形1.4双闭环直流调速系统的数学模型和动态性能分析1.4.1双闭环直流调速系统的动态数学模型双闭环直流调速系
17、统的动态结构图,如图1-7所示。图中和分别表示转速调节器和电流调节器的传递函数。图1-7 双闭环直流调速系统的动态结构框图1.4.2启动过程分析 双闭环直流调速系统突加给定电压,由静止状态起动时。转速和电流的动态过程如图1-8所示。由于在起动过程中转速调节器ASR经历了不饱和、饱和、退饱和三种情况,整个动态过程就分成图中标明的I、II、III三个阶段。第I阶段()是电流上升阶段。突加给定电压后,、都上升,在没有达到负载电流以前,电机还不能转动。当后,电机开始起动,由于机电惯性的作用,转速不会很快增长,因而转速调节器ASR的输入偏差电压的数值仍较大,其输出电压保持限幅值,强迫电流迅速上升。直到,
18、电流调节器很快就压制了的增长,标志着这一阶段的结束。在这一阶段中,ASR很快进入并保持饱和状态,而ACR不饱和。第II阶段()是恒流升速阶段。ASR饱和,转速环相当于开环,在恒值电流给定下的电流调节系统,基本上保持电流恒定,因而系统的加速度恒定,转速呈线性增长。与此同时,电机的反电动势E也按线性增长,对电流调节系统来说,E是一个线性渐增的扰动量,为了克服它的扰动,和也必须基本上按线性增长,才能保持恒定。当ACR采用PI调节器时,要使其输出量按线性增长,其输入偏差电压必须维持一定的恒值,也就是说,应略低于。图1-8 双闭环直流调速系统启动过程转速和电流波形第阶段(以后)是转速调节阶段。当转速上升
19、到给定值时,转速调节器ASR的输入偏差减小到零,输出维持在限幅值,电机仍在加速,使转速超调。转速超调后,ASR输入偏差电压变负,开始退出饱和状态,和很快下降。但是,只要仍大于负载电流,转速就继续上升。直到=时,转矩,则dn/dt=0,转速n才到达峰值(时)。此后,电动机开始在负载的阻力下减速,与此相应,在时间内,直到稳定。如果调节器参数整定得不够好,也会有一段振荡过程。在这最后的转速调节阶段内,ASR和ACR都不饱和,ASR起主导的转速调节作用,而ACR则力图使尽快地跟随其给定值。双闭环直流调速系统的起动过程有以下三个特点:饱和非线性控制;转速超调;准时间最优控制。1.4.3动态抗扰性能分析一
20、般来说,双闭环调速系统具有比较令人满意的动态性能。对于调速系统,最重要的动态性能是抗扰性能。主要是抗负载扰动和抗电网电压扰动的性能。(1)抗负载扰动负载扰动作用在电流环之后,因此只能靠转速调节器ASR来产生抗负载扰动的作用。如图1-9。 图1-9抗负载扰动(2)抗电网电压扰动电网电压变化也会对调速系统产生扰动作用。双闭环系统中,由于增设了电流内环,电压波动可以通过电流反馈得到比较及时的调节。如图1-10。图1-10 抗电网电压扰动2.V-M调速系统主电路设计2.1V-M调速系统概述在V-M调速系统中,通过调节触发装置GT的控制电压来移动触发脉冲的相位,来改变平均整流电压,从而实现平滑调速。晶闸
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