第三章转速、电流双闭环直流调速系统和调节器的工程设计方法.pptx
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1、内容提要 转速、电流双闭环控制的直流调速系统是应用最广、性能很好的直流调速系统。本章着重阐明其控制规律、性能特点和设计方法,是各种交、直流电力拖动自动控制系统的重要基础。我们将重点学习:第1页/共213页转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性;双闭环直流调速系统的数学模型和动态性能分析;调节器的工程设计方法;按工程设计方法设计双闭环系统的调节器弱磁控制的直流调速系统。内容提要第2页/共213页2.1转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性问题的提出在上一章中表明,采用转速负反馈和PI调节器的单闭环直流调速系统可以在保证系统稳定的前提下实现转速无静差。但是,如果对系统的动态性能要求较高,例如:要求
2、快速起制动,突加负载动态速降小等等,单闭环系统就难以满足需要。第3页/共213页1.主要原因是因为在单闭环系统中不能随心所欲地控制电流和转矩的动态过程。在单闭环直流调速系统中,电流截止负反馈环节是专门用来控制电流的,但它只能在超过临界电流值Idcr 以后,靠强烈的负反馈作用限制电流的冲击,并不能很理想地控制电流的动态波形。第4页/共213页b)理想的快速起动过程IdLntIdOIdma)带电流截止负反馈的单闭环调速系统图2-1直流调速系统起动过程的电流和转速波形2.理想的起动过程IdLntIdOIdmIdcr第5页/共213页性能比较带电流截止负反馈的单闭环直流调速系统起动过程如图所示,起动电
3、流达到最大值Idm 后,受电流负反馈的作用降低下来,电机的电磁转矩也随之减小,加速过程延长。IdLntIdOIdmIdcr图2-1a)带电流截止负反馈的单闭环调速系统第6页/共213页性能比较(续)理想起动过程波形如图,这时,起动电流呈方形波,转速按线性增长。这是在最大电流(转矩)受限制时调速系统所能获得的最快的起动过程。IdLntIdOIdm图2-1b)理想的快速起动过程第7页/共213页3.解决思路为了实现在允许条件下的最快起动,关键是要获得一段使电流保持为最大值Idm的恒流过程。按照反馈控制规律,采用某个物理量的负反馈就可以保持该量基本不变,那么,采用电流负反馈应该能够得到近似的恒流过程
4、。第8页/共213页现在的问题是,我们希望能实现控制:起动过程,只有电流负反馈,没有转速负反馈;稳态时,只有转速负反馈,没有电流负反馈。怎样才能做到这种既存在转速和电流两种负反馈,又使它们只能分别在不同的阶段里起作用呢?第9页/共213页转速、电流双闭环直流调速系统的组成为了实现转速和电流两种负反馈分别起作用,可在系统中设置两个调节器,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。二者之间实行嵌套(或称串级)联接如下图所示。第10页/共213页TGnASRACRU*n+-UnUiU*i+-UcTAVM+-UdIdUPEL-MTG+图2-2转速、电流双闭环直流调速系统结构1.系统的组成A
5、SR转速调节器ACR电流调节器TG测速发电机TA电流互感器UPE电力电子变换器内环外 环第11页/共213页图中,把转速调节器的输出当作电流调节器的输入,再用电流调节器的输出去控制电力电子变换器UPE。从闭环结构上看,电流环在里面,称作内环;转速环在外边,称作外环。这就形成了转速、电流双闭环调速系统。第12页/共213页2.系统电路结构为了获得良好的静、动态性能,转速和电流两个调节器一般都采用PI调节器,这样构成的双闭环直流调速系统的电路原理图示于下图。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Uc为正电压的情况标出的,并考虑到运算放大器的倒相作用。第13页
6、/共213页系统原理图第14页/共213页图中表出,两个调节器的输出都是带限幅作用的。转速调节器ASR的输出限幅电压U*im决定了电流给定电压的最大值;电流调节器ACR的输出限幅电压Ucm限制了电力电子变换器的最大输出电压Udm。第15页/共213页3.限幅电路二极管钳位的外限幅电路C1R1R0RlimVD1VD2第16页/共213页限幅电路(续)稳压管钳位的外限幅电路R1C1VS1VS2R0Rlim第17页/共213页4.电流检测电路电流检测电路TA电流互感器第18页/共213页稳态结构图和静特性 为了分析双闭环调速系统的静特性,必须先绘出它的稳态结构图,如下图。它可以很方便地根据上图的原理
7、图画出来,只要注意用带限幅的输出特性表示PI调节器就可以了。分析静特性的关键是掌握这样的PI调节器的稳态特征。第19页/共213页1.系统稳态结构图图2-4双闭环直流调速系统的稳态结构图转速反馈系数;电流反馈系数 Ks 1/CeU*nUcIdEnUd0Un+-ASR+U*i-R ACR-UiUPE第20页/共213页2.限幅作用存在两种状况:饱和输出达到限幅值当调节器饱和时,输出为恒值,输入量的变化不再影响输出,除非有反向的输入信号使调节器退出饱和;换句话说,饱和的调节器暂时隔断了输入和输出间的联系,相当于使该调节环开环。第21页/共213页不饱和输出未达到限幅值当调节器不饱和时,正如1.6节
8、中所阐明的那样,PI作用使输入偏差电压在稳态时总是零。第22页/共213页3.系统静特性实际上,在正常运行时,电流调节器是不会达到饱和状态的。因此,对于静特性来说,只有转速调节器饱和与不饱和两种情况。双闭环直流调速系统的静特性如图所示,图2-5双闭环直流调速系统的静特性n0IdIdmIdNOnABC第23页/共213页(1)转速调节器不饱和式中,转速和电流反馈系数。由第一个关系式可得 从而得到上图静特性的CA段。(2-1)第24页/共213页n静特性的水平特性与此同时,由于ASR不饱和,U*iU*im,从上述第二个关系式可知:IdIdm。这就是说,CA段静特性从理想空载状态的Id=0一直延续到
9、Id=Idm,而Idm 一般都是大于额定电流IdN 的。这就是静特性的运行段,它是水平的特性。第25页/共213页(2)转速调节器饱和这时,ASR输出达到限幅值U*im,转速外环呈开环状态,转速的变化对系统不再产生影响。双闭环系统变成一个电流无静差的单电流闭环调节系统。稳态时 式中,最大电流Idm 是由设计者选定的,取决于电机的容许过载能力和拖动系统允许的最大加速度。(2-2)第26页/共213页n静特性的垂直特性式(2-2)所描述的静特性是上图中的AB段,它是垂直的特性。这样的下垂特性只适合于nn0,则UnU*n,ASR将退出饱和状态。第27页/共213页4.两个调节器的作用双闭环调速系统的
10、静特性在负载电流小于Idm时表现为转速无静差,这时,转速负反馈起主要调节作用。当负载电流达到Idm 后,转速调节器饱和,电流调节器起主要调节作用,系统表现为电流无静差,得到过电流的自动保护。第28页/共213页这就是采用了两个PI调节器分别形成内、外两个闭环的效果。这样的静特性显然比带电流截止负反馈的单闭环系统静特性好。然而实际上运算放大器的开环放大系数并不是无穷大,特别是为了避免零点飘移而采用“准PI调节器”时,静特性的两段实际上都略有很小的静差,如上图中虚线所示。第29页/共213页各变量的稳态工作点和稳态参数计算双闭环调速系统在稳态工作中,当两个调节器都不饱和时,各变量之间有下列关系(2
11、-3)(2-5)(2-4)第30页/共213页上述关系表明,在稳态工作点上,转速n 是由给定电压U*n决定的;ASR的输出量U*i是由负载电流IdL决定的;控制电压Uc 的大小则同时取决于n 和Id,或者说,同时取决于U*n 和IdL。第31页/共213页这些关系反映了PI调节器不同于P调节器的特点。比例环节的输出量总是正比于其输入量,而PI调节器则不然,其输出量的稳态值与输入无关,而是由它后面环节的需要决定的。后面需要PI调节器提供多么大的输出值,它就能提供多少,直到饱和为止。第32页/共213页n反馈系数计算鉴于这一特点,双闭环调速系统的稳态参数计算与单闭环有静差系统完全不同,而是和无静差
12、系统的稳态计算相似,即根据各调节器的给定与反馈值计算有关的反馈系数:转速反馈系数 电流反馈系数(2-6)(2-7)第33页/共213页两个给定电压的最大值U*nm和U*im由设计者选定,设计原则如下:U*nm受运算放大器允许输入电压和稳压电源的限制;U*im为ASR的输出限幅值。返回目录第34页/共213页2.2双闭环直流调速系统的数学模型和动态性能分析本节提要双闭环直流调速系统的动态数学模型起动过程分析动态抗扰性能分析转速和电流两个调节器的作用第35页/共213页双闭环直流调速系统的动态数学模型在单闭环直流调速系统动态数学模型的基础上,考虑双闭环控制的结构,即可绘出双闭环直流调速系统的动态结
13、构图,如下图所示。第36页/共213页1.系统动态结构图2-6双闭环直流调速系统的动态结构图U*n Uc-IdLnUd0Un+-+-UiWASR(s)WACR(s)Ks Tss+11/RTl s+1RTmsU*iId1/Ce+E第37页/共213页2.数学模型图中WASR(s)和WACR(s)分别表示转速调节器和电流调节器的传递函数。如果采用PI调节器,则有第38页/共213页起动过程分析 前已指出,设置双闭环控制的一个重要目的就是要获得接近理想起动过程!因此在分析双闭环调速系统的动态性能时,有必要首先探讨它的起动过程。双闭环直流调速系统突加给定电压U*n由静止状态起动时,转速和电流的动态过程
14、示于下图。第39页/共213页图2-7双闭环直流调速系统起动时的转速和电流波形 n OOttIdm IdL Id n*IIIIIIt4 t3 t2 t1 t0第40页/共213页1.起动过程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41页/共213页第I阶段电流上升的阶段(0t1)突加给定电压U*n后,Id上升,当Id 小于负载电流IdL时,电机还不能转动。当IdIdL 后,电机开始起动,由于机电惯性作用,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U*im,即转速调节器
15、ASR进入饱和状态,强迫电流Id迅速上升。第42页/共213页IdL Id n n*Idm OOIIIIIIt4 t3t2 t1tt第I阶段(续)t0第43页/共213页第I阶段(续)直到,Id=Idm,Ui=U*im 电流调节器很快就压制了Id 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一般不饱和。第44页/共213页第II阶段恒流升速阶段(t1t2)在这个阶段中,ASR始终是饱和的,转速环相当于开环,系统成为在恒值电流U*im给定下的电流调节系统,基本上保持电流Id 恒定且,因而系统的加速度恒定,转速呈线性增长。第45页/共213页n IdL Id
16、n*Idm OOIIIIIIt4 t3 t2 t1 tt第II阶段(续)t0第46页/共213页第II阶段(续)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,Ud0和Uc 也必须基本上按线性增长,才能保持Id 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,图中的Id 应略低于Idm,即ACR不应饱和。第47页/共213页第II阶段(续)恒流升速阶段是起动过程中的主要阶段。为了保证电流环的主要调节作用,在起动过程中ACR是不应饱和的,电力电子装置UPE的最大输出电压也须留有余地,这
17、些都是设计时必须注意的!第48页/共213页第阶段转速调节阶段(t2以后)当转速上升到给定值时,转速调节器ASR的输入偏差减少到零,但其输出却由于积分作用还维持在限幅值U*im,所以电机仍在加速,使转速超调(由于积分的作用)。转速超调后,ASR输入偏差电压变负,使它开始退出饱和状态,U*i 和Id 很快下降。但是,只要Id 仍大于负载电流IdL,转速就继续上升。第49页/共213页IdL Id n n*Idm OOIIIIIIt4 t3 t2 t1 tt第阶段(续)t0第50页/共213页第阶段(续)直到Id=IdL时,转矩Te=TL,则dn/dt=0,转速n才到达峰值(t=t3时)。IdL
18、Id n n*Idm OOIIIIIIt4t3 t2 t1 ttt0第51页/共213页第阶段(续)此后,电动机开始在负载的阻力下减速,与此相应,在一小段时间内(t3t4),Id6dB。第78页/共213页 保留适当的稳定裕度,是考虑到实际系统各环节参数发生变化时不致使系统失去稳定。在一般情况下,稳定裕度也能间接反映系统动态过程的平稳性,稳定裕度大,意味着动态过程振荡弱、超调小。第79页/共213页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80页/共213页典型系统 一般来说,许多控制系统的开环传递函数都可表
19、示为 (2-8)R(s)C(s)第81页/共213页上式中,分母中的sr 项表示该系统在原点处有r 重极点,或者说,系统含有r 个积分环节。根据r=0,1,2,等不同数值,分别称作0型、I型、型、系统。自动控制理论已经证明,0型系统稳态精度低,而型和型以上的系统很难稳定。因此,为了保证稳定性和较好的稳态精度,多选用I型和II型系统。第82页/共213页1.典型I型系统结构图与传递函数 式中T 系统的惯性时间常数;K 系统的开环增益。(2-9)第83页/共213页开环对数频率特性O第84页/共213页性能特性典型的I型系统结构简单,其对数幅频特性的中频段以20dB/dec的斜率穿越0dB线,只要
20、参数的选择能保证足够的中频带宽度,系统就一定是稳定的,且有足够的稳定裕量,即选择参数时需满足或于是,相角稳定裕度 第85页/共213页2.典型型系统结构图和传递函数 (2-10)第86页/共213页开环对数频率特性O第87页/共213页性能特性典型的II型系统也是以20dB/dec的斜率穿越零分贝线。由于分母中s2项对应的相频特性是180,后面还有一个惯性环节,在分子添上一个比例微分环节(s+1),是为了把相频特性抬到180线以上,以保证系统稳定,即应选择参数满足或 且 比 T 大得越多,系统的稳定裕度越大。第88页/共213页控制系统的动态性能指标 自动控制系统的动态性能指标包括:跟随性能指
21、标抗扰性能指标第89页/共213页1.跟随性能指标:在给定信号或参考输入信号的作用下,系统输出量的变化情况可用跟随性能指标来描述。常用的阶跃响应跟随性能指标有tr 上升时间 超调量与峰值时间tp ts 调节时间第90页/共213页系统典型的阶跃响应曲线图2-11典型阶跃响应曲线和跟随性能指标第91页/共213页2.抗扰性能指标抗扰性能指标标志着控制系统抵抗扰动的能力。常用的抗扰性能指标有Cmax 动态降落tv 恢复时间一般来说,调速系统的动态指标以抗扰性能为主,而随动系统的动态指标则以跟随性能为主。第92页/共213页突加扰动的动态过程和抗扰性能指标图2-12突加扰动的动态过程和抗扰性能指标5
22、%(或2%)O tmtvCb第93页/共213页典型I型系统性能指标和参数的关系典型I型系统的开环传递函数如式(2-9)所示,它包含两个参数:开环增益K 和时间常数T。其中,时间常数T在实际系统中往往是控制对象本身固有的,能够由调节器改变的只有开环增益K,也就是说,K 是唯一的待定参数。设计时,需要按照性能指标选择参数K的大小。第94页/共213页K与开环对数频率特性的关系图2-13绘出了在不同K 值时典型I型系统的开环对数频率特性,箭头表示K值增大时特性变化的方向。第95页/共213页K与截止频率 c的关系当c 1/T时,特性以20dB/dec斜率穿越零分贝线,系统有较好的稳定性。由图中的特
23、性可知所以K=c(当 c 时)(2-12)第96页/共213页式(2-12)表明,K 值越大,截止频率c 也越大,越接近1/T,系统响应越快,但相角稳定裕度=90arctgcT越小,这也说明快速性与稳定性之间的矛盾。在具体选择参数K时,须在二者之间取折衷。下面将用数字定量地表示K 值与各项性能指标之间的关系。第97页/共213页表2-1I型系统在不同输入信号作用下的稳态误差输入信号阶跃输入斜坡输入加速度输入稳态误差 0v0/K1.典型I型系统跟随性能指标与参数的关系(1)稳态跟随性能指标:系统的稳态跟随性能指标可用不同输入信号作用下的稳态误差来表示。第98页/共213页 由表可见:在阶跃输入下
24、的I型系统稳态时是无差的;但在斜坡输入下则有恒值稳态误差,且与K 值成反比;在加速度输入下稳态误差为。结论:I型系统不能用于具有加速度输入的随动系统。第99页/共213页(2)动态跟随性能指标闭环传递函数:典型I型系统是一种二阶系统,其闭环传递函数的一般形式为(2-13)式中n无阻尼时的自然振荡角频率,或称固有角频率;阻尼比,或称衰减系数。从典型I型系统的开环传递函数(式29)可以求出其闭环传递函数,如下:第100页/共213页K、T与标准形式中的参数的换算关系(2-15)(2-16)(2-17)且有(2-14)第101页/共213页二阶系统的性质l当 1时,系统动态响应是欠阻尼的振荡特性,l
25、当 1时,系统动态响应是过阻尼的单调特性;l当 =1时,系统动态响应是临界阻尼。由于过阻尼特性动态响应较慢,所以一般常把系统设计成欠阻尼状态,即0 1第102页/共213页由于在典型I型系统中KT0.5。因此在典型I型系统中应取 下面列出欠阻尼二阶系统在零初始条件下的阶跃响应动态指标计算公式(2-18)第103页/共213页性能指标和系统参数之间的关系(2-19)(2-20)(2-21)超调量 上升时间 峰值时间 第104页/共213页表2-2典型I型系统跟随性能指标和频域指标与参数的关系(与KT的关系服从于式2-16)具体选择参数时,应根据系统工艺要求选择参数以满足性能指标。参数关系KT0.
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