VM双闭环不可逆直流调速专业系统设计解析.doc
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1、目录摘要III1 调速方案确实定12 主电路结构形式及组成22.1 反馈闭环引入22.2 转速、电流双闭环组成22.3 双闭环调速系统静特征分析42.4 双闭环调速系统动态性能分析53 主电路元部件确定及参数计算83.1 可控直流源设计83.1.1 可控直流源选定83.1.2 整流变压器计算93.1.3 晶闸管选择103.1.4 平波电抗器选择113.2 相关触发电路113.3 保护电路设计123.3.1 晶闸管过流保护123.3.2 晶闸管过电压保护124 系统动态设计144.1 电流调整器设计154.1.1 电流环动态结构简化154.1.2 电流调整器参数计算164.1.3 电流调整器实现
2、174.2 转速调整器设计174.2.1 电流环等效闭环传输函数174.2.2 转速调整器结构选择184.2.3 转速调整器参数计算194.2.4 转速调整器实现204.2.5 稳态指标校核214.2.6 转速超调校核和抑制21参考文件23V-M双闭环不可逆直流调速系统设计1 调速方案确实定直流电动机有良好起、制动性能,宜于在大范围内平滑调速,在很多需要调速或快速正反向电力拖动领域中有广泛而关键利用。直流电动机调速方法有很多中,依据调速要求选定。直流电动机转速和其它参量之间稳态关系可表示为: (1-1)式中 n转速 (r/min);U电枢电压(V);I电枢电流(A);R电枢回路总电阻();励磁
3、磁通(Wb);Ke由电机结构决定电动势常数。上式中,Ke是常数,电流I是由负载决定,所以调整电动机转速有三种方法:1) 调整电枢供电电压U。2) 减弱励磁磁通。3) 改变电枢回路电阻R。对于要求在一定范围内无级平滑速度调整系统,以调整电枢供电电压最为广泛。从机械特征角度,后两种调速方法会使电机机械特征变软,影响带载能力,故调整电枢电压方法最好。2 主电路结构形式及组成由上述可知,所谓调速即是调电动机电枢电压,由此调速系统是以电枢电压为控制对象自动调整系统。2.1 反馈闭环引入设计对系统调速范围和带载特征有较高要求。比较一下开环系统机械特征和闭环系统静特征,就能清楚地看到反馈闭环控制优点:1)
4、闭环系统静特征能够比开环系统机械特征强硬得多;2) 闭环系统静差率要比开环系统小得多;3) 静差率一定时,闭环系统能够大大提升调速范围。由此,闭环系统能够经过自动调整作用降低稳态速降,提升系统性能。另外,反馈控制体统含有良好抗干扰性能,它能有效地抑制一切被反馈环所包围前向通道上扰动,而且完全服从给定作用。所以,为满足设计要求调速范围、静特征和动态特征等要求,必需引入反馈闭环控制。2.2 转速、电流双闭环组成设计对系统动态性能要求较高,而且对转速和电枢电流两项参数同时约束动态指标。采取PI调整单闭环直流调速系统能够在确保系统稳定前提下实现转速无静差,不过对于系统动态性能要求高场所下,如要求快速开
5、启,快速制动,突加负载动态速降小等等,单闭环就极难满足要求。实际上,因为电动机是感性负载,加上主电路中电感作用,电流不可能突变。这造成单闭环系统中,电机开启、制动和堵转等情况下转速和电枢电流动特征不能同时达成理想效果。根据反馈控制规律,采取某个物理量反馈就能够保持该参量基础不变。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整器,分别调整转速和电枢电流,即分别引入转速负反馈和电流负反馈。二者之间实施嵌套连接,把转速调整器(ASR)输出看成电流调整器(ACR)输入,再用电流调整器输出去控制电力电子变换器(UPE),其中电力电子变换器就是上文所说晶闸管整流装置;TG为测速发电机,和变
6、送器件组成速度反馈。这就组成了转速、电流双闭环调速系统,系统结构图图2-1所表示。图2-1 转速、电流双闭环直流调速系统ASR转速调整器 ACR电流调整器 TG测速发电机TA电流互感器 UPE电力电子变换器 Un*转速给定电压Un转速反馈电压 Ui*电流给定电压 Ui电流反馈电压为了取得良好静、动态性能,满足设计静特征良好,无静差要求,转速和电流两个调整器通常全部采取PI调整器,这么组成双闭环直流调速系统电路原理图图2-2所表示。图中两个调整器输出全部是带限幅作用,转速调整器输出限幅电压Uim*决定了电流给定电压最大值,电流调整器输出限幅电压Ucm限制了电力电子变换器件最大输出电压Udm。图2
7、-2 双闭环直流调速系统原理图2.3 双闭环调速系统静特征分析依据上述电路原理图,绘出系统稳态结构框图图2-3所表示:图2-3 双闭环直流调速系统稳态结构框图系统静特征关键受调整器决定,PI调整器稳态特征通常存在饱和和不饱和两种状态。在系统正常运行时,电流调整器不会达成饱和状态。所以,对静特征来说,只有转速调整器饱和和不饱和两种情况。双闭环直流调速系统静特征图2-4所表示。图2-4 双闭环直流调速系统静特征图1) 转速调整器不饱和此时,两个调整器全部不饱和,稳态时,它们输入偏差电压全部是零,所以 (2-1) (2-2)由式(2-1)可得 (2-3)即是图2-4所表示静特征CA段。2) 转速调整
8、器饱和此时,ASR输出达成限幅值Uim*,转速外环呈开环状态,转速改变对系统不再产生影响。双闭环控制系统变成一个电流无静差单电流闭环调整系统。稳态时, (2-4)其中,最大电流Idm取决于电动机许可过载能力和拖动系统许可最大加速度。式(2-4)所描述静特征对应于图2-4中AB段。由此能够看出,双闭环调速系统静特征在负载电流小于Idm时,表现为转速无静差,这时转速负反馈其关键调整作用;当电流达成Idm时,转速调整器饱和输出,这时电流调整器起关键调整作用,系统表现为电流无静差,得到过电流自动保护。2.4 双闭环调速系统动态性能分析依据图2-2所表示电路原理图建立双闭环直流调速系统动态结构框图,图2
9、-5所表示:图2-5 双闭环直流调速系统动态结构图正如前述,设置双闭环控制一个关键目标就是要取得理想开启、制动及堵转等特殊情形时理想动态过程。所以,分析双闭环直流调速系统动态性能时,有必需首先探讨系统开启过程。双闭环直流调速系统突加给定电压Un*由静止状态开启时,转速和电流动态过程图2-6所表示。因为在开启过程中,转速调整器经历了不饱和、饱和和退饱和三种状态,整个开启过程就分为图中标示三个状态。图2-6 双闭环直流调速系统开启过程转速和电流波形1) 第I阶段(0-t1)电流上升阶段当突加给定电压后,上升,调整器跟随作用使各参数上升,当小于负载电流时,电机还不能转动。当后,电机开始起动,因为机电
10、惯性作用,转速不会很快增加,所以转速调整器ASR输入偏差电压数值仍较大,其输出电压保持限幅值,强迫电流快速上升。直到=, =电流调整器很快就压制增加。在此过程中ASR很快进入并保持饱和状态,ACR通常不饱和。2) 第II阶段(t1-t2)恒流升速阶段在这个阶段,ASR一直是饱和,转速环相当于开环,系统成为在恒值电流 给定下电流调整系统。电流基础上保持恒定,所以系统加速度恒定,转速呈线性增加。同时,电机反电动势E也按线性增加,对电流调整系统产生一个线性渐增扰动量。为了克服它扰动,和也须按线性增加,才能保持恒定。ACR采取PI调整器,要使其输出量按线性增加,其输入偏差电压必需维持一定恒值,即应略低
11、于。3) 第III阶段(t2以后)转速调整阶段 当转速上升到给定值时,转速调整器ASR输入偏差降低到零,但其输出却因为积分作用还维持在限幅值,所以电机仍在加速,使转速超调。转速超调后,ASR输入偏差电压变负,使它开始退出饱和状态,和很快下降。只要仍大于负载电流IdL,转速就继续上升。直到 =时,转速n才抵达峰值。以后,电动机开始在负载阻力下减速,直到稳定。在最终转速调整阶段内,ASR和ACR全部不饱和,ASR起关键转速调整作用,ACR使立即地跟随其给定值,电流内环是一个电流随动子系统。 总而言之,双闭环直流调速系统起动过程有以下三个特点:饱和非线性控制、转速超调、按时间最优控制。双闭环调速系统
12、静特征在负载电流小于Idm时表现为转速无静差,转速负反馈起关键调整作用;当负载电流达成Idm后,转速调整器饱和,电流调整器起关键调整作用,系统表现为电流无静差,得到过电流自动保护。3 主电路元部件确定及参数计算3.1 可控直流源设计3.1.1 可控直流源选定调整直流电动机电枢供电电压需要有专门可控直流电源。常见可控直流电源有以下三种:1) 旋转变流机组。交流电动机和直流发电机组成机组,取得可调直流电压。2) 静止式可控整流器。用静止式可控整流器取得可调直流电压。3) 直流斩波器或脉宽调制变换器。用恒定直流电源或不可控整流电源供电,用电力电子开关器件斩波或进行脉宽调制,产生可变平均电压。静止式可
13、控整流器中,由晶闸管组成整流装置不仅经济可靠,而且技术性能优越,控制方便,其缺点是只能单向导电,工作时不许可电流反向。因为设计只要求系统不可逆运行,所以采取晶闸管整流器为电机提供可控直流源。图3-1所表示是简易晶闸管-电动机调速系统(简称V-M系统)原理图。图中VT是晶闸管可控整流器,经过调整出发装置GT控制电压Uc来移动触发脉冲相位,即可改变平均整流电压Ud,从而实现平滑调速。图3-1 晶闸管-电动机(V-M)调速系统原理图晶闸管整流装置中,最常见是三相全控桥式整流电路,其原理图图3-2所表示。装置关键包含变压器、晶闸管整流桥、晶闸管触发电路和相关保护电路。图3-2 三相桥式全控整流电路3.
14、1.2 整流变压器计算变压器关键任务就是将整流电路和电网隔离,并把交流电压值匹配成需要大小。整流电路在接入电网时因为变压器一次侧电压为380V,大于电动机额定电压,所以选择降压变压器。为得到零线,变压器二次侧必需接成星型,而一次侧接成三角形,这么能够避免三次谐波电流流入电网,降低对电源干扰。通常记变压器二次侧电压值为,考虑电路实际情况后应该比理想情况下值大。理想情况下,变压器一次侧相电压为380V,变压器二次侧线电压为交流电压在数值上等于输出负载上直流电压,即为直流电机额定电压220V,所以220V。变压器二次侧相电压计算:(3-1)取实际二次侧电压值,则变压器变比:(3-2)因为负载为直流电
15、动机带电感,所以输出电流平均值波形近似为一条直线,即平均值数值上和有效值相等,故 (3-3)依据三相全控桥变压器二次侧电流有效值计算公式:(3-4)可得,变压器一次侧电流有效值。依据以上算出数值,能够直接算得变压器初级容量、次级容量和平均计算容量S:(3-5)(3-6)(3-7)3.1.3 晶闸管选择合理选择整流晶闸管关键参数是晶闸管额定电压和额定电流。选择时,额定电压要留有一定安全裕量,通常取额定电压为正常工作时晶闸管所承受峰值电压23倍,即(3-8)其中,为电路中晶闸管可能承受电压峰值,对于三相全控整流电路:(3-9)可得:(3-10)额定电流即通态平均电流,是根据正向电流造成器件本身通态
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