「范文:逻辑无环流可逆调速系统」.pdf
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1、逻辑无环流直流调速系统 设计任务书 1.题目:逻辑无环流直流调试系统 2.直流电动机的额定参数:型号 Z1 它励 Pm=3KW Unom=2V Iom=17.A nnom=150pm Uno=2V Io=0.3A 3.其它的已知参数:折合到电动机轴上的总飞轮惯量2=5.6Nm2 变流器的内阻 Rc15 电枢电阻 Ra=.平波电抗器电阻 pl0.5 电枢回路总电感=0mH C(noIoRa)/nm minr 过载倍数 1.5 各调节器限幅值及给定值 nm*=0V Ui*10V电流调节器的限幅值为8 速度反馈滤波 Tom=10ms 电流反馈滤波 Toi2ms 4.系统的技术性能指标要求:稳态指标:
2、稳态无静差 动态指标:i5%n0%前 言 随着电力传动装置在现代化工业生产中的广泛应用,以及对其生产工艺、产品质量的要求不断提高,需要越来越多的生产机械能够实现制动调速,因此我们就要对这样的自动调速系统作一些深入的了解和研究。本设计的课题是逻辑选触无环流直流调速系统。该系统属于模拟系统,虽然不是很先进,但仍然在工矿企业中有着广泛的应用,本设计有较高的集成度,大量采用了M 和 COS、TL 集成器件,使模拟数字集成电子电路的各种型号的运放.逻辑单元,时序单元,触发器,光电器件纷呈在电路版上,同时也大量的使用分立元件等特点。本文将先分析主回路及计算,论述其工作原理,接着讲解各个控制单元,本系统的控
3、制线路采用速度、电流、双闭环调速系统。此外,为了控制给定信号的加速度,系统中又加入了一个给定积分器,两个环节的调节器均采用 P调节器 在本论文的最后,对系统进行动态校正和工作过程各阶段进行较详细的图文讨论。本系统采用的是串联校正。本设计采用逻辑选触无环流调速系统,投资少,调整方便,较符合实际需要,并且使用起来也比较的安全和方便,出故障时能及时察觉和排除。由于作者水平有限,时间仓促,望指导老师,专家同仁多加批评指正。作者 目 录 第一章 系统主回路设计 5-1系统主回路的论述、比较及选择 5 一.三相半波与三相桥式的比较 二.电枢反接可逆线路与励磁反接可逆线路的比较 6 1-2 主回路的工作原理
4、 7一关于三相桥式反并联 7 二.主回路的工作原理 7 31主回路各元件的参数的选择及计算 8一、整流变压器额定参数的计算与选择 二、晶闸管和整流管的选择及计算 三、平波电抗器的电感量的选择及计算 0四、闸管的保护装置及其计算 11第二章 系统控制单元论述 17-1 可逆调速系统的方案 1 2-逻辑无环流可逆系统 7-3 控制单元的论述 2第三章 操作回路工作原理 35 第四章 系统的工作过程分析 37 4-1 双闭环调速系统的组成 37 2-4调速系统的工作原理及静态特性 8一、系统的组成过程中应注意的两个问题 38二、系统的静态特性 4 3调速系统的动态特性 4一、双闭环调速系统突加给定时
5、的动态响应 二.双闭环调速系统的抗扰性能 44第五章 系统的动态校正 6 15二阶及三阶最佳校正 46一、二阶最佳校正 46 二、三阶最佳校正 7 5-电流环的设计 7 5-3 转速环的设计 4 附件一 环流直流调速实验装置元器件材料明细表 51主回路,励磁回路及操作电路部分 51脉冲功放部分 5 调节大板部分 54 附件二 参考文献 59 附件三 图纸 60 第一章 系统主电路的设计 -1 主回路方案的论述、比较及选择 生产控制过程中,当要为某生产机械制造一台晶闸管整流装置。首先要确定采用什么样的整流电路,只有整流电路的形式确定后,才能根据负载来决定晶闸管、变压器、电抗器、熔断器等元件,才能
6、对触发电路提出移相范围、脉冲等技术要求,才能选择适当的保护元件。为此,我们的首要任务是选择比较理想的主电路方案。对于晶闸管可控整流电路而言,主要分单相和三相可控整流电路,其中,单相可控整流电路的整流电压脉动大,脉动频率低,而且对三相电网电源而言,仅是其中的一相负载,就影响三相电网的平衡运行,所以我们在设计中就不采用单相整流电路。一般当负载容量较大(K以上),或者要求直流电压脉动较小、易滤波或要求快速控制时,应考虑采用三相可控整流电路,这是因为三相整流装置三相是平衡的,输出的直流电压和电流脉动小,对电网影响小以及控制滞后时间短的缘故。三相整流的类型有很多,例如:三相半波、三相全控桥式、三相半控桥
7、式整流电路等。此次设计采用的是在工业上广泛应用的三相桥式反并联整流电路。三相桥式全控整流电路的实质是三相半波共阴极与共阳极组的串联。下面对各种整流电路逐一分析和比较。一.三相半波与三相全控桥 1.三相半波和三相全控桥流过晶闸管的电流有效值和平均值相同,晶闸管所承受的最大正反电压也相同,都是线电压的峰值,即 Ufm=rm=621 2.三相半波只用三个晶闸管,接线简单是它的优点。在感性负载时,三相半波输出电压 Ud1.12osa。很显然,要输出同样的d 时,与三相桥式电路相比较,晶闸管承受的正反相的峰值电压高一半,变压器二次侧绕组周期导电角仅为 10 度,绕组利用率低,而且电流是单方向的,它的直流
8、分量使铁心直流磁化,为了防止铁心饱和必须加大变压器铁心的截面积,因而还要引起附加损耗。上述缺点导致三相半波可控整流电路一般只用于中小容量的设备上。三相桥式整流电路中,可以看出,绕组的利用率提高了。二.电枢反接可逆线路与励磁反接可逆线路 在三相桥式可逆系统中,有两种逆变方式。一种为电枢反接可逆线路,另一种为励磁反接可逆线路。其中对于大容量的电动机,励磁反接的方案投资较少,比较经济。但此种方案,快速性较差,只适用于正反转不大频繁的大容量可逆系统,如卷扬机、电力机车等。在电枢反接可逆线路中,通常采用接触器切换的可逆线路和用晶闸管开关切换的可逆线路。用接触器切换比较简单、经济,但如果接触器频繁切换,电
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