直流电动机闭环调速系统课程设计论文.docx

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直流电动机闭环调速系统课程设计论文

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第1章绪论

第2章课程设计的方案

2.1概述

2.2方案选择

2.3系统组成总体结构

第3章硬件设计

3.1单片机控制器

3.2接口电路

3.3D/A转换电路

3.4触发电路

3.5电流检测电路

3.6A/D转换电路

3.7转速检测电路

3.8键盘显示电路

第4章软件设计

4.1设计要求

4.2电流环的设计

4.3转速环的设计

4.4闭环动态结构框图设计

4.5程序设计

第五章系统测试与分析/实验数据及分析

第6章课程设计总结

参考文献

第1章绪论

三十多年来,直流电机调速控制经历了重大的变革。

传统的控制系统采用模拟元件,虽在一定程度上满足生产要求,但是因为元件容易老化,在使用中易受外界干扰影响,并且线路复杂、通用性差,控制效果受器件性能、温度等因素的影响,故系统的运行可靠性及标准性得不到保证,甚至出现事故。

而如今首先实现了整流器的更新换代,以晶闸管整流装置取代了习用已久的直流发电机电动机组及水银整流装置使直流电气传动完成了一次大的跃进。

大功率直流调速系统通常采用三相全控桥式整流电路对电动机进行供电,从而控制电动机的转速。

同时,控制电路已经实现高集成化、小型化、高可靠性及低成本。

以上技术的应用,使直流调速系统的性能指标大幅提高,应用范围不断扩大。

直流调速技术不断发展,走向成熟化、完善化、系列化、标准化,在可逆脉宽调速、高精度的电气传动领域中仍然难以替代。

直流调速是指人为地或自动地改变直流电动机的转速,以满足工作机械的

要求。

从机械特性上看,就是通过改变电动机的参数或外加电压等方法来改变电动机的机械特性,从而改变电动机机械特性和工作特性机械特性的交点,使电动机的稳定运转速度发生变化。

直流电动机具有良好的起动、制动性能,宜于在大范围内平滑调速,在轧钢机、矿井卷扬机、挖掘机、高层电梯等需要高性能可控电力拖动领域应用历史悠久。

双闭环不可逆调速系统在上世纪七十年代在国外一些发达国家兴起,经过数十年的发展已经成熟,在二十一世纪已经实现了数字化与智能化。

我国在直流调速产品的研发上取得了一定的成就,但和国外相比仍有很大差距。

我国自主的全数字化直流调速装置还没有全面商用。

目前,发达国家应用的先进电气调速系统几乎完全实现了数字化,双闭环控制系统已经普遍的应用到了各类仪器仪表,机械重工业以及轻工业的生产过程中。

随着全球科技日新月异的发展,双闭环控制系统总的发展趋势也向着控制的数字化,智能化和网络化发展。

而在我们国内,双闭环控制也已经经过了几十年的发展时期,已经基本发展成熟,目前的趋势仍是追赶着发达国家的脚步,向着数字化发展。

随着单片机技术的发展和应用,使得许多控制功能及算法可以采用软件技术来完成,为直流电动机的控制提供了更大的灵活性,使系统的性能更优。

第2章课程设计的方案

2.1概述

本次设计主要是综合应用所学知识,设计双闭环直流调速系统,并在实践的基本技能方面进行一次系统的训练,能够较全面地巩固和应用“微型计算机控制系统”课程中所学的基本理论和基本方法,并初步掌握小型微机系统设计的基本方法。

应用场合:

应用于经常频繁调速运行的高性能调速系统,例如可逆轧钢机和龙门刨床等高精度工业自动化领域。

系统功能介绍:

双闭环直流调速系统是串级调速控制系统,即分别通过转速环和电流环协同作用来调节直流电动机的转速,由相应的控制器连接外围电路,实现转速设定、显示和保护等功能。

2.2方案选择

方案一:

单闭环直流调速系统

单闭环直流调速系统是指只有一个转速负反馈构成的闭环控制系统。

在直流电动机上安装一台测速装置,引出与转速成正比的电压Un与给定转速定电压U;比较后,得偏差电压△U,经ASR控制器进行PID调节,产生整流触发装置的控制电压Uk,控制直流电动机转速,如图2.1所示。

图2.1单闭环直流调速系统原理图

方案二:

双闭环直流调速系统

转速、电流双闭环直流调速系统原理图如图2.2所示。

电动机的转速和电流分别由两个独立的调节器控制,系统中设置了电流调节器ACR和转速调节器ASR可见,电流调节器ACR和电流检测反馈回路构成了电流环(内环),ACR接收由ASR俞出U*和反馈电流电压Ui的偏差电压进行调节,输出信号控制触发整流装置;转速调节器ASR和转速检测反馈环节构成了转速环(外环),ASR接收给定转速电压U;和转速电压Un的偏差电压进行调节,输出电流环的给定电压U*。

ASR和ACR均为PI调节器,输入输出均设有限幅电路,转速调节器ASR的输出限幅电压Uim决定了电流给定电压的最大值,电流调节器ACR的输出限幅电压Ucm限制了电力电子变换器的最大输出电压Udm0

图2.2双闭环直流调速系统原理

方案一采用单闭环直流调速系统结构简单,可以在保证系统稳定的前提下实现转速无静差,实现平滑调速。

但是反馈调节时整流电路的脉波数m=2,3,6,12,其数目总是有限的,比直流电机每对极下换向片的数目要少得多。

因此,除非主电路电感L=%,否则晶闸管电动机系统的电流脉动总会带来各种影响,主要有:

(1)脉动电流产生脉动转矩,对生产机械不利;

(2)脉动电流流入电源,对电网不利,同时也增加电机的发热。

晶闸管整流电路的输出电压中除了直流分量外,还含有交流分量,交流分量会造成电网波动。

方案二采用双闭环转速电流调节方法,虽然相对成本较高,但保证了系统的可靠性能,保证了对生产工艺的要求的满足,既保证了稳态后速度的稳定,同时也兼顾了启动时启动电流的动态过程。

在启动过程的主要阶段,只有电流负反馈,没有转速负反馈,让电流负反馈发挥主要作用,既能控制转速,实现转速无静差调节,又能控制电流使系统在充分利用电机过载能力的条件下获得最佳过渡过程,很好的满足了生产需求。

而单闭环直流调速系统对于快速起制动、突加负载动态速

降小等环境就不能满足要求,因为单闭环系统不能随心所欲的控制电流和转矩的动态过程。

综合考虑,本设计选择了方案二,即双闭环直流调速系统。

2.3系统组成总体结构

本系统主要由单片机控制器、接口电路、D/A转换电路、触发电路、三相整流电路、电流检测电路、A/D转换电路、转速检测电路、键盘显示电路和直流电动机构成。

系统由键盘输入给定转速,给定值与接口电路接收的转速反馈信号及电流反馈信号形成偏差,由单片机控制器分别进行转速和电流的PID调节,

输出控制信号经数模转换作为触发整流电路的控制电压,调节整流输出电压以调节直流电动机的转速,使转速尽快达到给定值并实现无静差,并实时显示电机转速。

系统结构图如下图2.3所示。

图2.3系统结构框图

第3章硬件设计

3.1单片机控制器

双闭环直流调速系统的控制功能简单,选择单片机AT89C52乍为主控制器,

AT89C52是一个低电压、高性能的CMOS位单片机,片内8KBFlashROM程序存储器;可寻址64KB的片外程序存储器片外数据存储器控制电路;2个16位

定/计数器;2个外部中断;一个全双工的异步串行口。

单片机最小系统如下上图3.1所示。

图3.1单片机最小系统电路

3.2接口电路

由于外围所接电路的信号及数据线较多,故选择8255A接口电路进行拓展,

其中8255A接口有PAPBPC三个可编程接口,可以工作在三种方式。

接口电路与A/D和D/A转换电路相连,接收经A/D转换的反馈电流信号并送往单片机P0口,接收单片机控制信号送往D/A转换器转换后控制触发整流电路。

接口电路图如下图3.2所示。

图3.2接口电路图

3.3D/A转换电路

本设计的D/A转转器采用DAC0832DAC0832是采用CMOS:

艺制成的单片

直流输出型8位数/模转换器,可以工作在直通、单缓冲和双缓冲三种方式,本

+5V

-12V

+12V

III—1

图3.3D/A转换电路图

3.4触发电路

为使线路简单,工作可靠,装置体积小,本设计采用KJ004组成的六脉冲

集成触发电路。

触发电路根据给定的控制电压,输出相应的触发脉冲信号,分别控制三相晶闸管整流电路的晶闸管触发端,改变导通角以实现调节直流电动机的供电电压。

a相触发电路图如下图3.4所示。

图3.4触发原理引脚图

3.5电流检测电路

电流检测电路的主要作用是获得与主电路电流成正比的电压信号,经过滤

波整流后,用于控制系统中。

本设计的电流检测电路采用ACS712专感器,ACS712串联在整流回路中,里面的霍尔传感器根据电流大小感应出电压来,将电压送往A/D转换器处理,作为电流反馈信号。

电流检测电路脚图如下图3.6所示。

 

图3.5电流检测电路图

3.6A/D转换电路

本设计的A/D转转器采用ADC0809,ADC0809是8位逐次逼近型A/D转

换器。

它由一个8路模拟开关、一个地址锁存译码器、一个A/D转换器和一个

三态输出锁存器组成。

A/D转换器将采集来的电流反馈信号进行数模转换,送

图3.6A/D转换电路图

3.7转速检测电路

10K

25G

对于要求精度高、调速范围大的系统,往往需要采用旋转编码器测速,即数字测速,测速器选择EPC7553本设计的速度测量采用数值M/T法测速。

利用T1作为定时器,T0为计数器,在一定时间Tc内由单片机接口测取旋转编码器的输出脉冲个数M1,又检测同一时间间隔内高频脉冲个数M2最后由转速中断程序完成转速的测量。

转速检测电路图如下图3.8所示。

P34计数訪TO端

图3.7转速检测电路图

3.8键盘显示电路

键盘显示电路要完成转速的设定以及转速实时显示,本设计选取CH451芯

片作为键盘显示驱动芯片。

CH451是一个整合了数码管显示驱动和键盘扫描控制以及卩P监控的多功能外围芯片。

CH451内置RC振荡电路,可以动态驱动8位数码管或者64位LED,具有BCD译码、闪烁、移位等功能;同时还可以进行64键的键盘扫描;CH451通过可以级联的串行接口与单片机等交换数据;并且提供上电复位和看门狗等监控功能。

由于端口接线少,而且控制简单,实时刷新,可以兼并键盘转速设定和四位数码管的转速输出,所以选择CH451芯片。

其中按键K0和K5用于控制电动机的启动和停止,K1和K6负责转速千位的增减,K2和K7负责转速百位的增减,K3和K8负责转速十位的增减,K43和K98负责转速百位的增减。

,键盘显示电路如下图3.9所示。

 

图3.8键盘显示电路

第4章软件设计

4.1设计要求

直流电动机设计双闭环直流晶闸管调速系统,技术要求如下:

1.直流电动机的额定功率Pn=10KW额定电压U=220V额定电流In=55A,额定转速nN=1000r/min,电枢电阻R=0.5Q,电枢回路总电阻可取为R=2R=1Q,电枢绕组电感La=17mH电流过载倍数入=1.5,系统总飞轮矩GD=10N-m。

2.设计要求:

设计指标:

调速范围D=10,静差率s_5%

系统参数:

电动势结构常数Ce=(220-55*0.5)/1000=0.1925

电磁时间常数Tl=0.017/1s=0.017s,

Tm=10*1/(375*9.55*0.1925*0.1925)=0.075s

所选的晶闸管装置放大系数Ks=44,触发整流装置滞后时间常数

Ts=0.00167s

设电流环的限幅电压为10V,则测速码盘的转速反馈系:

-=0.01158Vmin/r

电流检测电路反馈系数1=0.096V/A

4.2电流环的设计

1、确定时间常数

1)整流装置滞后时间常数Ts,三相桥式电路平均失控时间Ts=0.0017s

2)电流滤波时间常数Toi,三相桥式电路每个波头的时间是3.33ms,为了基本滤平波头,应有(1〜2)Toi,因此取Toi=2ms=0.002so

3)电流环小时间常数之和T,按小时间常数近似处理,取

T為=TsToi=0.0037s(4.1)

2、选择电流调节器结构

根据设计要求静差率s<5%并保证稳态电流无差,可按典型I系统设计

电流调节器。

电流环控制对象是双惯性的,因此可用电流型PI调节器。

其传递

 

由整定方法知道i=T=0.017s

KI*Ts=KI*0.0017=0.5可得KI=294.2

Ki=KI辛294.2*1*0.017/(0.096*44)=1.179

则电流调节器的传递函数为

4.3转速环的设计

转速调节器的结构选择PI型,因为转速换为外环,抗外界扰动能力比较强。

转速环控制对象为内环的闭环传递函数,即惯性环节,设调节器传递函数为

4.4闭环动态结构框图设计

双闭环直流调速系统的转速环在电流环之外,控制电动机的转速,输出作为电流环的给定值,实现转速无静差。

电流环控制电动机的电流,输出整流触发装置的触发电压,可以通过调节电流快速调节转矩,以实现快速加减速。

两个控制器均采用PI调节器,双闭环的直流调速系统动态结构框图如下图4.1所

示。

图4.2双闭环直流调速系统动态结构框图

4.5程序设计

双闭环直流调速系统的程序由主程序、中断采样程序和键盘显示子程序构成。

中断采样程序主要完成电流的采样和转速的采样;键盘显示子程序主要完成给定和转速显示;主程序主要完成电流偏差和转速偏差的PID调节、输出限

幅及输出值D/A转换。

图4.2为中断采样程序,图4.3为键盘显示子程序,图4.3为主程序。

 

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图4.2中断采样程序

图4.3键盘显示子程序

*中斷初始化*

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图4.3主程序

第五章系统测试与分析/实验数据及分析

双闭环直流调速系统采用转速环和电流环串级调节电动机转速,在设计过程中采用了MATLAB^件仿真,仿真结果表明,双闭环系统可以实现转速无静差,并且调速性能好,能实现短时间加减速,抗外界电压、负载干扰能力强。

双闭环直流调速系统仿真结果如下所示,图5.1为设定转速1000r/min的仿真曲线,图5.2为设定转速100r/min的仿真曲线,并记录相关仿真数据如下表5.1。

 

图5.1转速1000r/min的仿真曲线

表5.1仿真曲线数据表

图5.1

设定值

超调里

稳定时间

稳态值

图5.2

1OOOr/min

17%

0.2s

1OOOr/min

图5.3

1OOr/min

17%

0.2s

1OOr/min

图5.3为在3s时加阶跃扰动的仿真波形

I

!

11

y*

图5.3阶跃扰动的仿真波形

iiIiiiiii

第6章课程设计总结

本设计“直流电动机闭环调速系统设计”,应用经典控制理论的工程设计方法设计转速和电流闭环直流调速系统,最后应用MATLAB^件对设计的系统进行丨仿真和校正以达到满足控制指标的目的。

:

对于给定直流拖动控制系统在经典控制理论工程计算的基础上,在完成参

[数测定后,应用双闭环直流调速系统工程设计方法设计了主电路、电流环和转

|速环,并应用MATLA语言中的SIMULINK工具箱对系统进行了仿真,看到了理

;论设计与仿真结果的差异,通过对仿真结果的分析,进一步了解了工程设计方

|法中的近似环节给系统带来的影响,认识到了理论设计和工程计算的不同。

;仿真部分,运用了MATLABS言,掌握了语言的基本操作,并着重学习了

丨SIMULINKX具箱。

运用SIMULINKX具箱对系统进行了仿真,得到了系统的动态

I响应曲线及其它各种线性分析曲线。

装纵观整个设计,经典部分是已学过的知识,通过本次设计深入理解了工程

:

设计方法,扩展了知识面,各门课程综合应用,收益颇多,使我对直流调速系

丨统的控制有了更深的认识。

但由于理论水平有限,仍有许多不足之处有待解

:

决。

参考文献

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清华大学出版社,2006.5

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[4]洪乃刚.电力电子和电力拖动控制系统的MATLAB仿真[M].北京:

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高等教育出版社,2002.5

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清华大学出版社,

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