双闭环直流调速系统设计-大学论文.doc
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1、第一章 设计概述一、课程设计的性质和任务:本课程是电气自动化本科专业学生学习完直流调速系统或电力拖动控制系统课程后进行的一个重要的独立性实践教学环节。其任务是通过设计双闭环直流调速系统的全过程,培养学生综合应用所学的直流调速知识去分析和解决工程实际问题的能力,帮助学生巩固、深化和拓展知识面,使之得到一次较全面的设计训练,为毕业设计和实际工程设计奠定基础。转速、电流双闭环不可逆直流调速系统是一种典型的自动控制系统。这种调速系统只有两个调节器,即速度调节器(ASR)和电流调节器(ACR),两个调节器作串级连接,其中速度调节器的输出信号作为电流调节器的输入信号,从而形成一环套一环的转速、电流双闭环结
2、构。这种转速、电流双闭环调速系统,在突加转速给定信号的过程中表现为一个恒电流加速系统,而在稳态和接近稳态的运行中又表现为一个无静差调速系统,因此各项性能指标较系统开环时提高许多。本此课程设计的目的就是同学们在调试、设计一个典型的调速系统后,能够掌握自控系统调试、设计的方法,步骤及其调试原则,加强同学们的动手能力和对理论知识的理解。自控系统调试所遵循的原则:先部分,后系统:即首先对系统的各个单元进行调试,然后再对整个系统进行调试。先开环,后闭环:即首先进行开环调试,然后再对系统闭环进行调试。先内环,后外环:即首先对内环进行调试(如在本此调试中就应先对电流环进行调试),然后再对外环进行调试(如本此
3、调试中的速度环调试)。本次系统调试是在DJDK-1型电力电子技术及电机控制实验装置上进行。整个调试完成后要求系统达到以下指标:动态指标启动(稳态1500rpmId=0.8A)n 10%,i 5%,tr 2str:起动时间负载扰动(1500rpmId=0.7A)n 5%,tv 0.5sn:动态速降tv:恢复时间静态指标负载变化:空载Id=0.8AD 5,S 5%D:调速范围S:静差率30二、DJDK-1 型电力电子技术及电机控制实验装置简介1 装置特点(1)设计装置采用挂件结构,可根据不同设计内容进行自由组合。(2)装置连接线采用强、弱电分开的手枪式插头,两者不能互插,避免强电接入弱电回路,造成
4、设备损坏。 (3)控制屏供电采用三相隔离变压器隔离,分别设有电压型和电流型漏电保护装置,保护操作者的安全。(4)挂件面板分为三种接线孔,强电、弱电及波形观测孔,三者有明显的区别,不能互插。 图2-1 DJDK-1电力电子技术及电机控制实验装置2 装置技术参数(1)输入:电压三相四线制,380V10%,50Hz。(2)工作环境:环境温度范围为540,相对湿度 75%,海拔高度 30,防止出现逆变颠覆的情况。(2)触发脉冲指示在触发脉冲指示处设有钮子开关用以控制触发电路,开关拨到左边,绿色发光管亮,在触发脉冲观察孔处可观测到后沿固定、而前沿可调的宽脉冲;开关拨到右边,红色发光管亮,触发电路产生互差
5、60的双窄脉冲。(3)三相同步信号输入端通过专用的10芯扁平线将DJK02上的“三相同步信号输出端”与DJK02-1“三相同步信号输入端”连接,为其内部的触发电路提供同步信号;同步信号也可以从其他地方提供,但要注意相序的问题。(4)锯齿波斜率调节与观测孔打开挂件的电源开关,同步信号经KC04集成触发电路,产生三路锯齿波信号,调节相应的斜率调节电位器,可改变相应的锯齿波斜率,三路锯齿波斜率应保证基本相同,使六路触发信号保持同时出现,且双窄脉冲间隔基本一致。图2-5 触发电路原理图(5)控制电路如图2-5所示,在KC04、KC41和KC42三相集成触发电路的基础上,又增加了4066、4069芯片,
6、可产生三相六路互差60的双窄脉冲或三相六路后沿固定、前沿可调的宽脉冲链,供触发晶闸管使用。在面板上设有三相同步信号观测孔、两路触发脉冲观测孔。VT1VT6为单脉冲观测孔(在触发脉冲指示为“窄脉冲”)或宽脉冲观测孔(在触发脉冲指示为“宽脉冲”);VT1VT6为双脉冲观测孔(在触发脉冲指示为“窄脉冲”)或宽脉冲观测孔(在触发脉冲指示为“宽脉冲”)。三相同步电压信号从每个KC04的8脚输入,在其4脚形成线性增加的锯齿波,移相控制电压Uct和偏移电压Ub经叠加后,从9脚输入。当触发脉冲选择的钮子开关拨到窄脉冲侧时,通过控制4066(电子开关),使得每个KC04从1、15脚输出相位相差180的单窄脉冲(
7、可在上面的脉冲观测孔观测到),窄脉冲经KC41(六路双脉冲形成器)后,得到六路双窄脉冲(可在下面的脉冲观测孔观测到)。将钮子开关拨到宽脉冲侧时,通过控制4066,使得KC04的1、15脚输出宽脉冲,同时将KC41的使能端7脚接高电平,使KC41停止工作,宽脉冲则通过4066的3、9两脚直接输出。4069为反相器,它将部分控制信号反相以控制4066;KC42为调制信号发生器,对窄脉冲和宽脉冲进行高频调制。(6)正、反桥功放电路正、反桥功放电路的原理以正桥的一路为例,如图2-6所示;由触发电路输出的脉冲信号经功放电路中的V2、V3三极管放大后由脉冲变压器T1输出。Ulf即为DJK02面板上的Ulf
8、 ,接地才可使V3工作,脉冲变压器输出脉冲。反桥功放和正桥功放线路完全一致,只是使能端不一样,将Ulf改为Ulr。图2-6 脉冲功率放大电路原理图(7)正桥使能端Ulf、反桥使能端Ulr这两个端子用于控制正反桥功放电路的工作与否,当端子与地短接,表示功放电路工作,触发电路产生的脉冲经功放电路从正反桥脉冲输出端输出;悬空表示功放不工作。Ulf控制正桥功放电路,Ulr控制反桥。(8)正、反桥脉冲输出端经功放电路放大的触发脉冲,通过专用的20芯扁平线将DJK02“正反桥脉冲输入端”与DJK02-1上的“正反桥脉冲输出端”连接,为晶闸管提供相应的触发脉冲。图2-5 触发电路原理图6 DJK04挂件(电
9、机调速控制实验I)该挂件主要完成电机调速实验,如单闭环直流调速实验、双闭环直流调速实验、逻辑无环流等实验。同时和其它挂件配合可增加实验项目,如与DJK18配合使用就可以完成三闭环错位选触无环流可逆直流调速系统实验。DJK04的面板图如下:图2-7 DJK04面板图(1)电流反馈与过流保护单元有两个功能,一是检测主电源输出的电流反馈信号,二是当主电源输出电流超过某一设定值时发出过流信号切断电源,其原理如图2-8。TA1、TA2、TA3为电流互感器的输出端,它的电压高低反映三相主电路输出的电流大小,面板上的三个园孔均为观测孔,不需再外部进行接线,只要将DJK04挂件的10芯电源线与插座相连接,那么
10、TA1、TA2、TA3就与屏内的电流互感器输出端相连,当打开挂件电源开关,过流保护即处于工作状态。a 电流反馈与过流保护的输入端TA1、TA2、TA3,来自电流互感器的输出端,反映负载电流大小的电压信号经三相桥式整流电路整流后加至RP1、RP2及R1、R2、VD7组成的3条支路上,其中: R2与VD7并联后再与R1串联,在其中点取零电流检测信号从1号端输出,供零电平检测用。当电流反馈的电压比较低的时候,1号端的输出由R1、R2分压所得,VD7截止。当电流反馈的电压升高的时候,1号端的输出也随着升高,当输出电压接接近0.6V左右时,VD7导通,使输出始终保持在0.6V左右。 RP1的滑动抽头端输
11、出作为电流反馈信号,从2号端输出,电流反馈系数由RP1进行调节。图2-8 电流反馈与过流保护原理图 RP2的滑动触头与过流保护电路相连,调节RP2可调节过流动作电流的大小。b 当电路开始工作时,由于电容C2的存在,V3先于V2导通,V3的集电极为低电位,V4截止,同时通过R4、VD8将V2基极电位拉低,保证V2一直处于截止状态。c 当主电路电流超过某一数值后,RP2上取得的过流电压信号超过稳压管V1的稳压值,击穿稳压管,使三极管V2导通,从而V3截止,V4导通使继电器K动作,控制屏内的主接触器掉电,切断主电源,挂件面板上的声光报警器发出告警信号,提醒操作者实验装置已过流跳闸。调节RP2的抽头的
12、位置,可得到不同的电流报警值。d 过流的同时,V3由导通变为截止,在集电极产生一个高电平信号从3号端输出,作为推信号供电流调节器使用。e SB为解除过流记忆的复位按钮,当过流故障己经排除,则须按下SB以解除记忆,才能恢复正常工作。当过流动作后,电源通过SB、R4、VD8及C2维持V2导通,V3截止、V4导通、继电器保持吸合,持续告警。只有当按下SB后,V2基极失电进入截止状态,V3导通、V4截止,电路才恢复正常。(2)给定给定的原理图如图2-9所示。电压给定由两个电位器RP1、RP2及两个钮子开关S1、S2组成。S1为正、负极性切换开关,输出的正、负电压的大小分别由RP1、RP2来调节,其输出
13、电压范围为0士l5V,S2为输出控制开关,打到“运行”侧,允许电压输出,打到“停止”侧,则输出为零。按以下步骤拨动S1、S2,可获得以下信号:a 将S2打到“运行”侧,S1打到“正给定”侧,调节RP1使给定输出一定的正电压,拨动S2到“停止”侧,此时可获得从正电压突跳到0V的阶跃信号,再拨动S2到“运行”侧,此时可获得从0V突跳到正电压的阶跃信号。b 将S2打到“运行”侧,S1打到“负给定”侧,调节RP2使给定输出一定的负电压,拨动S2到“停止”侧,此时可获得从负电压突跳到0V的阶跃信号,再拨动S2到“运行”侧,此时可获得从0V突跳到负电压的阶跃信号。图2-9 电压给定原理图c 将S2打到“运
14、行”侧,拨动S1,分别调节RP1和RP2使输出一定的正负电压,当S1从“正给定”侧打到“负给定”侧,得到从正电压到负电压的跳变。当S1从“负给定”侧打到“正给定”侧,得到从负电压到正电压的跳变。元件RP1、RP2、S1及S2均安装在挂件的面板上,方便操作。此外由一只3位半的直流数字电压表指示输出电压值。要注意的是不允许长时间将输出端接地,特别是输出电压比较高的时候,可能会将RP1、RP2损坏。(3)转速变换转速变换用于有转速反馈的调速系统中,它将反映转速变化并与转速成正比的电压信号变换成适用于控制单元的电压信号。图2-10为其原理图:图2-10 速度变换使用时,将DD03-2(或DD03-3)
15、导轨上的测速器模拟电压输出端接至转速变换的输入端“1”和“2”。输入电压经R1和RP1分压,调节电位器RP1可改变转速反馈系数。(4)速度调节器速度调节器的功能是对给定和反馈两个输入量进行加法、减法、比例、积分和微分等运算,使其输出按某一规律变化。速度调节器由运算放大器、输入与反馈环节及二极管限幅环节组成。其原理见图2-11。图中,“1、2、3”端为信号输入端,二极管VD1和VD2起运放输入限幅,保护运放。二极管VD3、VD4和电位器RP1、RP2组成正负限幅可调的限幅电路。由C1、R3组成微分反馈校正环节,有助于抑制振荡,减少超调。R7、C5组成速度环串联校正环节,其电阻、电容均从DJK08
16、挂件上获得。改变R7的阻值改变了系统的放大倍数,改变C5的电容值改变了系统的响应时间。RP3为调零电位器。电位器RP1、RP2、RP3均安装面板上。电阻R7、电容C1和电容C5两端在面板上装有接线柱,可根据需要外接电阻及电容。图2-11 速度调节器原理图(5)反相器反相器由运算放大器及有关电阻组成,用于调速系统中信号需要倒相的场合,如图2-12。反相器的输入信号U1经运算放大器的反相输入端输入,故输出电压U2为:U2 = -( RP1 + R3) U1/R1调节电位器RP1的滑动触点,改变RP1的阻值,使RP1+R3=R1,则U2 = -U1,输入与输出成倒相关系。电位器RP1装在面板上,调零
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