电机课设双闭环VM调速系统中主电路电流调节器及转速调节器的设计.docx
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1、姓名班级学号:一、设计题目双闭环V-M调速系统中主电路电流调节器及转速调节器的设计二、具体内容(1)主回路及其保护系统的设计;(2)转速、电流调节器及其限幅电路的设计三、条件及直流电机相关参数采用晶闸管三相桥式全控整流电路供电,根本数据如下:直流电动机UN=机0V,=136A,=1460rmin,电枢电阻遍=0.2Q,允许过载倍数=l.5;晶闸管装置7;=0.00167s,放大系数K40;平波电抗器:电阻RP=O.IQ、电感L=411H;电枢回路总电阻R=O.5。;电枢回路总电感L=15mH;电动机轴上的总飞轮惯量GD2=22.5N-m2;电流调节器最大给定值U/=10.2V,转速调节器最大给
2、定值=10.5V;电流滤波时间常数/O.002s,转速滤波时间常数7;尸0.Olso设计要求:1.稳态指标:转速无静差;2.动态指标:电流超调量5%;空载启动到额定转速的转速超调量。“10%o四、双闭环V-M调速系统工作原理电流环和转速环的工作原理;1、静特性:在正常负载情况下,转速调节器不饱和,电流调节器也不饱和,稳态时,依靠调节器的调节作用,它们的输入电压偏差电压都是零。因此,系统具有绝对硬的静特性。当电动机的负载电流上升时,转速调节器的输出也将上升,当Id上升到一定数值时,转速调节器的输出到达限幅值,转速环失去调节作用,呈开环状态,速度的变化对系统不再产生那个影响,此时只剩下电流环起作用
3、。2、动特性(以起动过程为例):第一阶段:电流上升阶段。突加给定电压后,通过两个调节器的控制作用,Id上升。当IdIdl,电动机开始转动。由于电动机机电惯性的作用,转速与转速反应信号增长较慢,因而转速调节器ASR的输出偏差电压数值较大,使其输出很快到达限幅值,之后输出一直处于限幅值,相当于速度环处于开环状态,ASR对电流调节环发出最大电流指令。在ASR输出限幅值的作用下,ACR的输出也有一跃变,强迫电枢平均电流迅速上升,则电流调节器ACR的输出偏差电压衰减,使输出达不到限幅值。当电流反应电压与给定电压相平衡时。双闭环调速系统的电流调节器ACR不再使Id迅速增长。第二阶段:恒流升速阶段。在这个阶
4、段,由于ASR的输出偏差一直为正,使其输出一直是饱和的,转速环相当于开环,只剩下电流环单闭环工作,ACR的调节作用使电枢电流根本上保持恒定。在这一阶段中,电流调节器是不能饱和的,可控电源也不应饱和。第三阶段:转速调节阶段。从电动机转速上升到给定值开始,此时,转速调节器的给定电压与反应电压相平衡,输出偏差电压为零,但输出由于积分的记忆作用还维持在限幅值,因此电动机仍在最大电流下加速,必然产生转速超调。转速超调后,ASR输入端的偏差电压改变极性,使其输出电压幅值被迫迅速下降而退出饱和状态,从而电枢电流也开始下降。但是由于Id仍然大于负载电流,在一段时间内,电动机的转速仍继续上升。当负载转矩和电磁转
5、矩平衡时,转速上升到最大值。此后,经过ASR和ACR的调节,状态变量转速和电流Id到达稳定。五、设计要求L写出设计说明书,内容包括(1)各主要环节的工作原理;(2)整个系统的工作原理;(3)调节器参数的计算过程。2 .画出一张详细的电气原理图3 .采用Matlab中的Simulink软件对整个调速系统进行仿真研究,对计算得到的调节器参数进行校正,验证设计结果的正确性。将SinlIIlink仿真模型,以及启动过程中的电流、转速波形图附在设计说明书中。六、计算过程电流环的设计:1、确定时间常数:(1)电流环小时间常数TLs+Toi=0.00167+0.002=0.00367S(2) 电枢回路时间常
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