力矩电机控制器有protel电路图.docx
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1、 13届毕业设计力矩电机控制器的设计学生姓名 学 号 所属学院 专 业 班 级 指导教师 日 期 前 言力矩电机具有目 录工程概况11 课题研究的背景及意义12 设计的主要目标任务23 设计方案24 系统硬件电路设计5 4.1 电源的方案设计5 4.1.1元器件选择5 4.1.2电源电路的电路图5 4.1.3元器件明细表5 4.2 主电路模块设计6 4.2.1元器件选择6 4.2.2电源电路的电路图8 4.2.3元器件明细表8 4.3 控制电路部分设计9 4.3.1元器件选择9 4.3.2电源电路的电路图16 4.3.3元器件明细表165结论176总结与体会17致 谢19参考文献20附 录21
2、 总电路图21工程概况变频调速、矢量变换控制等系统能获得良好的调速性能,大多线路复杂、成本高、维护不变;串级调速只适用于线绕式异步电动机,在一定程度上影响了它的推广。交流调压调速系统基本上没有以上缺点,在要求不太高的场合能满足调速需要。力矩电机的特性使其适用于卷绕,开卷、堵转和调速等场合及其他用途,它广泛应用于机械制造、纺织、造纸、橡胶、塑料、金属线材和电线电缆等工业中。1 课题研究的背景及意义随着科学技术的发展,三相交流力矩电动机市场竞争越来越激烈,这使得力矩电机得到了飞速的发展,同时,也就需要力矩电机的调速控制器要得到相应的发展和创新。根据国家统计局、工商局、税务局、海关总署、国务院发展研
3、究中心、发改委、商务部、国家信息中心、各大商用数据库、相关行业协会、报刊杂志及各市调公司所公布的资料撰写,本报告是相关企业、相关研究单位及银行政府等准确、全面、迅速了解目前该行业发展动向、把握企业战略发展定位方向不可或缺的专业性报告,即:2011-2016年中国三相交流力矩电动机市场分析及发展前景研究报告2设计的主要目标任务 本文的研究课题是力矩电机的调速控制力矩电机的调速控制是通过调节电压的大小来调节力矩电机的转速的快慢的。主要内容是使用双向晶闸管来控制主回路。控制回路由运算放大器、移相触发器和测速电机等来构成。 可总结主要内容可以分为以下几步: 1、掌握主回路中双向晶闸管的作用。 2、了解
4、掌握移相触发器结构和原理。 3、掌握运算放大器的作用。 4、了解掌握测速电机和力矩电机。 5、根据所学的基础知识以及对移相触发器、双向晶闸管、运算放大器的掌握设计完成力矩电机调速控制器。 6、调整子电路的结构和参数使其满足设计要求。3 设计方案力矩电机调压调速系统的原理框图如下:其中:S为转差率,n为转子转速f为电源频率,p为极对数。由此可知,改变极对数p、电源频率f及转差率s都可以改变转速n。而改变定子端电压是一种比较简单的调速方法。 图3-2 改变电动机定子电压的机械特性图3-3 高转子电阻电动机在不同定子电压时的电动机机械特性因此本方案设计主要分为三个部分:1、主电路主要是由双向晶闸管、
5、电阻、电容等组成的。通过控制双向晶闸管的导通角来控制力矩电机定子电压的大小来控制力矩电机转速的快慢把测速反馈电压和电源电压通过运算放大器后得到一个电压,再把这个电压经过移相触发器产生一个脉冲,再通过脉冲变压器,传送给双向晶闸管,控制力矩电机的转速。3、电源把220V交流电降压整流滤波稳压后,变成双15V的电源电压。4 系统硬件电路设计4.1电源的方案设计首先元器件的选择变压器的选择:前,2.整流部分的选择整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。全桥是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的,全桥的正向电流有0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、3A、5A、
6、10A、20A、35A、50A等多种规格,耐压值(最高反向电压)有25V、50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、800V、1000V等多种规格。3.滤波稳压部分的选择 这部分的滤波电容是根据资料和经验来选择的。而稳压部分则使用三端稳压器7815和7915,其介绍如下:7815:功能介绍 7815为三端正稳压器电路,TO-220F封装,能提供多种固定的输出电压,应用范围广。内含过流、过热和过载保护电路。带散热片时,输出电流可达1A。虽然是固定稳压电路,但使用外接元件,可获得不同的电压和电流。一般的双电源(正负对称电源)都没有连续可调的功能,给使用带来一定程度上的不便
7、。用一块7815和一块7915三端稳压器对称连接,可获得一组正负对称的正负15V稳压电源。如果能够提供足够的散热片,它们就能够提供大于1.5A的输出电流。虽然是按照固定电压值来设计的,但是当接入适当的外部器件后,就能能获得各种不同的电压和电流。主要特点: 过热保护、短路保护、元器件明细表 这部分电路就是用控制电路中送来的脉冲信号,来控制双向晶闸管的导通角来控制加在力矩电机上的定子电压大小,从而控制了力矩电机的快慢。 由于加在晶闸管上的正向电压上升率dv/dt也应该有所限制,如果dv/dt过大,由于晶闸管结电容的存在而产生较大的位移电流,该电流可以实际上起到触发电流的作用,使晶闸管正向阻断能力下
8、降,严重时引起晶闸管误导通。为抑制dv/dt的作用,可以在晶闸管两端并联R-C阻容吸收回路。4.2.1 元器件选择电容的选择:C=(2.5-5)10的负8次方IfIf=0.367Id Id-直流电流值。电阻的选择:R=(2-4) 535)/IfPR=(1.5(pfv2fc)的平方10的负12次方R)/2Pfv=2u(1.5-2.0)u-三相电压的有效值 双向可控硅的介绍双向可控硅是在普通可控硅的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。尽管从形式上可将双向可控硅看成两只普通可控硅的组合,但实
9、际上它是由7只晶体管和多只电阻构成的功率集成器件。小功率双向可控硅一般采用塑料封装,有的还带散热板。典型产品有BCMlAM(1A/600V)、BCM3AM(3A/600V)、2N6075(4A/600V),MAC218-10(8A/800V)等。大功率双向可控硅大多采用RD91型封装。双向可控硅属于NPNPN五层器件,三个电极分别是T1、T2、G。因该器件可以双向导通,故除门极G以外的两个电极统称为主端子,用T1、T2。表示,不再划分成阳极或阴极。其特点是,当G极和T2极相对于T1,的电压均为正时,T2是阳极,T1是阴极。反之,当G极和T2极相对于T1的电压均为负时,T1变成阳极,T2为阴极。
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