双闭环直流调速系统设计的计算.docx
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1、题 目: 双闭环直流调速系统设计的计算 初始条件:采用晶闸管三相桥式整流,电机参数:额定功率29.92KW,电枢回路总电阻:R=1,, ,无静差。电流过载倍数为,转速反馈滤波时间常数:=0.005s,=0.005s。时间常数:机电时间常数=0.18s,电流超调量5%,空载起动到额定转速时的转速超调量10%。调速范围D=10要求完成的主要任务: (包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1. 系统原理图设计;2. 对转速和电流两个调节器进行调节;3. 主电路,控制电路,保护电路设计;4. 系统稳态图,动态图绘制;5. 主电路选择计算,校验;6. 按规范格式撰写设计报告(参考文献
2、不少于5篇)打印时间安排:(10天)6月2日-6月3日查阅资料6月4日-6月8日方案设计6月9日-6月11日馔写程设计报告6月 12日提交报告,答辩指导教师签名: 年 月 日系主任(或责任教师)签名: 年 月 日目录摘要I双闭环直流调速系统设计的计算11 设计任务与分析11.1 设计任务与要求11.2 设计任务分析11.3 系统结构框图12主电路设计32.1 三相桥式整流电路32.2 主电路参数计算43 双闭环控制电路73.1 电流调节器设计83.2 转速调节器设计114 驱动电路设计155 保护电路设计175.1 过电压保护175.2 过电流保护196 系统总体电路217 系统仿真227.1
3、 面向传递函数的系统仿真227.2 面向电气系统原理的系统仿真23收获与体会26参考文献27附录28本科生课程设计成绩评定表29摘要本设计报告首先根据设计要求确定调速方案和主电路的结构型式,主电路和闭环系统确定下来后,重在对电路各元件参数的计算和器件的选型,包括整流变压器、整流元件、平波电抗器、保护电路以及电流和转速调节器的参数计算。控制电路设计是核心部分,该系统中设置了电流检测环节和电流调节器构成了电流环,转速检测环节和转速调节器构成转速环,前者通过电流元件的反馈作用稳定电流,后者通过转速检测元件的反馈作用保持转速稳定,最终消除转速偏差,从而使系统达到调节电流和转速的目的。该系统起动时,转速
4、外环饱和不起作用,电流内环起主要作用,调节起动电流保持最大值,使转速线性变化,迅速达到给定值;稳态运行时,转速负反馈外环起主要作用,使转速随转速给定电压的变化而变化,电流内环跟随转速外环调节电机的电枢电流以平衡负载电流。并通过simulink进行系统的数学建模和系统仿真,分析双闭环直流调速系统的特性。关键词:电流环、转速环、直流调速、simulinkI双闭环直流调速系统设计的计算1 设计任务与分析1.1 设计任务与要求某晶闸管供电的双闭环直流调速,整流装置采用晶闸管三相桥式整流,电机参数如下:额定功率PN=29.92KW ,电枢回路总电阻:R=1,允许过载倍数。时间常数如下:转速反馈滤波时间常
5、数:=0.005s,=0.005s,机电时间常数=0.18s。要求设计双闭环直流调速系统使得电流稳态无静差,电流超调量5%,空载起动到额定转速时的转速超调量10%。调速范围D=10。设计内容包括(1)系统原理图设计;(2)对转速和电流两个调节器进行调节;(3)主电路,控制电路,保护电路设计;(4)系统稳态图,动态图绘制;(5)主电路选择计算,校验。1.2 设计任务分析本设计采用三相全控桥整流电路,在直流侧串有平波电抗器,该电路能为电动机负载提供稳定可靠的电源,利用控制角的大小可有效的调节转速,并在直流交流侧安置了保护装置,保证各元器件能安全的工作,同时由于使用双闭环控制, 双闭环直流调速系统是
6、由速度和电流环构成,速度环是外环,使得转速n很快更随给定电压变化,电流环作为内环调节器快速更随电压环输出变化,并使得在转速动态变化中保证电机获得允许的最大电流从而加快启动过程。为了获得良好的静态和动态性能,速度和电流环均用PI调节器。1.3 系统结构框图系统的拓扑结构如图1-1所示,三相交流电经三相全控桥整流电路整成直流供给给直流电机,转速和电流反馈控制晶闸管的导通角进而控制转速和转矩。整个系统设有保护电路。35图 11 系统拓扑结构2 主电路设计本设计中直流电动机由三相桥式全控整流电路通过变压器与电网连接,经过变压器的耦合,晶闸管电路得到一个合适的输入电压。单独的可调整流装置供电,通过调节触
7、发延迟角的大小来控制输出电压Ud的大小,从而改变电动机的电源电压。稳态时,调速系统的静特特性为式2-1。 (2-1) 由静特性知,改变给定电压即可改变转速。2.1 三相桥式整流电路三相全控桥整流电路如图2-1所示,三相全控桥整流电路可实现对共阴极组和共阳极组同时进行控制,控制角都是。图21 三相桥式整流电路三相桥式整流电路用于直流电动机属于带反电动势阻感负载,和带阻感负载时分析类似,为了便于分析仅列出带阻感负载情况。当直流输出电压连续时,直流电压的平均值为: (2-2)2.2 主电路参数计算2.2.1变压器参数计算根据题设条件,电枢回路总电阻R=1知电枢回路电阻,平波电抗器电阻为RL=0.8
8、(2-3)式2-3中为整流装置输出理想空载电压。对于本设计 (2-4)式2-3中的为电动机的额定电压,由系统要求可知,整流变压器一、二次线电压分别为380V和220V,最大负载电流为,则变比为: (2-5)变压器一次和二次侧的相电流计算公式为: (2-6) (2-7)所以变压器的容量分别如下:变压器次级容量为(按线值): (2-8)变压器初级容量为(按线值): (2-9)变压器容量为: (2-10)变压器参数归纳如下:初级绕组三角形接法,次级绕组星形接法,;容量选择为60kVA。2.2.2晶闸管参数计算(1)晶闸管的额定电压晶闸管最大正、反向电压峰值均为变压器二次线电压峰值即 (2-11)考虑
9、裕量,则额定电压为: (2-12) (2) 晶闸管的额定电流晶闸管电流的有效值为: (2-13)考虑裕量,故晶闸管的额定电流为:() (2-14)故晶闸管额定电压取1000V,额定电流取150A。2.2.3平波电抗器参数计算平波电抗器用于整流以后的直流回路中。整流电路的脉波数总是有限的,在输出的整直电压中总是有纹波的。这种纹波往往是有害的,需要由平波电抗器加以抑制。直流供电的晶闸管电气传动中,平波电抗器也是不可少的,使输出的直流接近于理想直流。若要求变流器在某一最小输出电流dminI时仍能维持电流连续,则电抗器的电感可按下式计算: (2-15)要求连续的最小负载电流平均值(A),与整流主电路形
10、式有关的计算系数,取0.693。对于不同控制角,所需的电感量L最小为: (2-16)=本设计中的参数为:,临界值=0。将以上所述参数代入,可计算出本设计所需的临界电感参数值,取L=50mH。3 双闭环控制电路双闭环直流调速系统动态结构框图如图3-1所示,速度调节器根据转速给定电压 和速度反馈电压的偏差进行调节,其输出是电流的给定电压由于对于直流电动机来说,控制电枢电流就是控制电磁转矩,相应的可以调速。电流调节器根据电流给定电压和电流反馈电压的偏差进行调节,其输出是功率变换器件(三相整流装置)的控制信号。通过电压进而调节整流装置的输出,即电机的电枢电压,由于转速不能突变,电枢电压改变后,电枢电流
11、跟着发生变化,相应的电磁转矩也跟着变化,由转速公式可知: (2-17)只要Te与Tl不相等那么转速n会相应的变化。整个过程到电枢电流产生的转矩与负载转矩达到平衡后,转速达到稳定。图 31双闭环控制直流调速系统原理图考虑到实际系统在检测信号常常有谐波和扰动,为了抑制各种扰动对系统的影响,加入低通滤波。实际的双闭环调速系统控制框图见图32。图 32双闭环调速控制动态结构框图3.1 电流调节器设计3.1.1时间常数三相桥式整流电路平均失控时间为即整流装置的滞后时间常数为。电流滤波时间常数,所以电流环的小时间常数为 (2-18)电枢回路电磁时间常数为 (2-19)3.1.2调节器结构由于典型系统具有快
12、速跟随性,可按典型系统设计电流调节器。根据设计要求,稳态无静差,电流超调量5,而且电流调节器控制对象是双惯性的,可用PI电流调节器,其传递函数见3-4。 (2-20)检验其对电源电压的抗扰性能:,抗扰指标可以接受。对扰动输入,设W1(s)是电流环反馈通道的传递函数,W2(s)是前向通道的传递函数,则有 (2-21) (2-22) 系统的开环传递函数为 (2-23),用调节器中的抵消了较大的时间常数的惯性环节从而成为了典型系统。3.1.3ACR参数计算电流调节器超前时间常数为: ,由于要求电流超调量5%,查询表典型系统动态跟随性能指标(见附录一)知当KT=0.5时,电流超调量=4.3%5%,符合
13、条件。所以有电流环开环放大系数为: (2-24)ACR的比例放大系数为: (2-25)3.1.4检验近似条件电流环的截止频率为: (1) 检验晶闸管整流装置传递函数的近似条件: (2-26)满足近似条件。(2) 检验忽略反电动势对电流环的影响的近似条件: (2-27)满足近似条件。(3) 检验电流小时间常数近似处理条件: (2-28)满足近似条件。3.1.5ACR电容和电阻计算电流调节器的原理图如图 33含有给定滤波和反馈滤波的PI型电流调节器图 33所示,根据放大器的电路原理,可得: (2-29) (2-30) (2-31)根据式3-13、3-14和3-15分别取图 33含有给定滤波和反馈滤
14、波的PI型电流调节器3.2 转速调节器设计3.2.1 时间常数(1) 电流环的等效时间常数由于,则 (2-32)(2)转速小时间常数 (2-33)3.2.2 转速调节器结构由图3-2知,为了实现转速无静差,在负载扰动之前必须有一个积分环节,它应该包括在转速调节器中,而负载扰动之后已经有一个积分环节,因此转速开环传递函数共有两个积分环节。应设计成典型系统以满足较好的动态抗扰性能。而为了克服典型系统带来的超调量大的问题,实际系统中的转速调节器的饱和非线性会使得超调量大大降低。因此ASR也应采用PI调节器。图 34校正成为典型系统的转速环结构图校正成为典型系统的转速环结构图如3-4所示。3.2.3
15、ASR参数计算调速系统的开环传递函数为 (2-34)令开环增益KN为: (2-35)则 (2-36)根据典型系统的参数关系有: (2-37) (2-38) (2-39)根据更随性和抗干扰性能都较好的原则,取h=5,则由式3-21式3-23可得(1) ASR超前时间常数为(2)转速环开环增益为(3)ASR比例系数为3.2.4 检验近似条件转速环的截止频率为: (2-40)(1)电流环传递函数简化条件: (2-41)满足近似条件。(2) 转速环小时间常数近似条件: (2-42)满足近似条件。3.2.5 ASR电阻和电容计算电流调节器的原理图如3-6所示,根据放大器的电路原理,可得 (2-43) (
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