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3.2.2速度调节器设计……………………………………………………………………9

四、系统建模及仿真实验……………………………………………………………………11

4.1MATLAB仿真软件介绍…………………………………………………………………11

4.2仿真建模…………………………………………………………………………………12

4.3仿真实验…………………………………………………………………………………12

五、总结与体会………………………………………………………………………………15

参考文献………………………………………………………………………………………15

摘要

在直流双闭环调速系统教学中,电流环和转速环参数的简化计算是教学关键环节,文章针对

某双闭环直流调速系统,进行了参数的详细计算和电流环和转速环的设计,并采用MATLAB/SIMULINK对实际系统进行了仿真,给出了起动过程中的电枢电流和转速变化的波形,并对结果进行了分析。

结果表明在实验中引入MATLAB/SIMULINK仿真是对实际实验的良好补充,能够加深学生对实验的认识。

关键词:

MATLAB;

直流调速;

双闭环;

转速调节器;

电流调节器;

干扰

一、概述

直流电动机具有调速性能好,起动转矩大,易于在大范围内平滑调速等优点,其调速控制系统历来在工业控制中占有及其重要的地位。

随着电力技术的发展,特别是在大功率电力电子器件问世以后,直流电动机拖动将有逐步被交流电动机拖动所取代的趋势,但在中、小功率的场合,常采用永磁直流电动机,只需对电枢回路进行控制,相对比较简单。

特别是在高精度位置伺服控制系统、在调速性能要求高或要求大转矩的场所,直流电动机仍然被广泛采用[2],直流调速控制系统中最典型一种调速系统就是速度、电流双闭调速系统。

直流调速系统的设计要完成开环调速、单闭环调速、双闭环调速等过程,需要观察比较多的性能,再加上计算参数较多,往往难以如意。

如在设计过程中使用Matlab中的SimuLink实用工具来辅助设计,由于它可以构建被控系统的动态模型,直观迅速观察各点波形,因此调速系统性能的完善可以通过反复修改其动态模型来完成,而不必对实物模型进行反复拆装调试[4]。

Matlab中的动态建模、仿真工具SimuLink具有模块组态方便,性能分析直观等优点,可缩短产品的设计开发过程,也可以给教学提供了虚拟的实验平台。

二、设计任务及要求

2.1设计任务

设计一个转速、电流双闭环直流调速系统,要求利用晶闸管供电,整流装置采用三相桥式电路。

直流电动机参数:

●额定功率25KW,额定电压220V,额定电流136A,

●额定转速1600r/m,=0.132Vmin/r,

●允许过载倍数=1.5。

●晶闸管装置放大系数:

=40

●电枢电阻:

Ra=0.5

●电枢回路总电阻:

2Ra=1Ω

●时间常数:

机电时间常数=0.18s,电磁时间常数=0.03s

●电流反馈系数:

=0.05V/A

●转速反馈系数:

=0.007vmin/r

●转速反馈滤波时间常数:

=0.005s,=0.005s

●总飞轮力矩:

GD=2.5N.m

●h=6

2.2设计要求

⑴ 系统稳态无静差,电流超调量σi≤5%;

启动到额定转速时的转速退饱和超调量σn≤10%。

⑵ 系统具有过流、过压保护。

三、理论设计

3.1方案论证

采用转速负反馈和PI调节器的单闭环直流调速系统可以在保证系统稳定的前提下实现转速无静差。

但是,如果对系统的动态性能要求较高,例如:

要求快速起制动,突加负载动态速降小等等,单闭环系统就难以满足需要。

是因为在单闭环系统中不能随心所欲地控制电流和转矩的动态过程。

在单闭环直流调速系统中,电流截止负反馈环节是专门用来控制电流的,但它只能在超过临界电流值Idcr以后,靠强烈的负反馈作用限制电流的冲击,并不能很理想地控制电流的动态波形。

为了实现在允许条件下的最快起动,关键是要获得一段使电流保持为最大值Idm的恒流过程。

按照反馈控制规律,采用某个物理量的负反馈就可以保持该量基本不变,那么,采用电流负反馈应该能够得到近似的恒流过程。

现在的问题是,我们希望能实现控制:

⏹起动过程,只有电流负反馈,没有转速负反馈;

⏹稳态时,只有转速负反馈,没有电流负反馈。

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节器,分别调节转速和电流,即分别引入转速负反馈和电流负反馈。

,把转速调节器ASR的输出当作电流调节器ACR的输入,再用电流调节器的输出去控制晶闸管整流器的触发装置GT,TA

为电流传感器,TG为测速发电机.从闭环结构上看,电流调节环在里面,叫做内环,转速调节环在外边,叫做外环,这样就形了转速、电流双闭环调速系

3.2系统设计

校正环节的设计方法很多,而且是很灵活的,用经典的动态校正方法设计调节器须同时解决稳、准、快、抗干扰等各方面相互矛盾的静动态性能要求,需要设计者具有扎实的理论基础,丰富的实际经验和熟练的设计技巧。

这样初学者往往不易掌握,在工程应用中也不很方便。

于是便产生建立更简便实用的工程设计方法。

图1电流、转速双闭环直流调速控制系统

3.2.1电流调节器设计

实际系统中往往有一些小时间常数的惯性环节,它们的倒数都处于对数频率特性的高频段,对它们作近似处理不会显著地影响系统的动态性能。

故当系统有多个小惯性环节时,在一定条件下,可以将它们近似看成一个小惯性环节,其时间常数等于原系统各小时间常数的和[6]。

经过小惯性环节的处理,并且忽略反电动势对电流环的影响,再假定为理想空载即,得电流环简化结构图2所示,

图2电流环(内环)简化结构

  为限制超动电流过大在电流环中采用抗饱合电流调节器,由于电流检测信号中常含有交流分量,故需要加低通滤波,其滤波时间常数按需要选定,滤波环节可抑制反馈信号中的交流分量,但同时也给反馈信号带来延滞,为了平衡这一延迟作用在给定信号通道中加入一个相同时间常数的惯性环节,称作给定滤波环节,其意义是让给定信号和反馈信号经过同样的延滞,使两者得到恰当的配合,图中,。

  由于电流环的重要作用是保持电枢电流在动态过程中不超过允许值,因而希望超调量越小越好,同时要求抗扰动性能较好,因此一般都按典型I型系统来设计电流环,取抗饱合电流调节器(PID)中的D为零,建立如下一个双闭环调速系统的电流环,其SIMULINK系统结构图如图3所示2电力拖动控制系统的设计。

由于电流环的控制对象是双惯性型的,要校正成典型I型系统,应采用PI调节器,其传递函数为:

  (3.1)

  式中:

——电流调节器的比例系数

  ——电流调节器的超前时间常数

  电流调节器的待定参数包括和,为了让调节器的零点对消掉控制对象的时间常数极点,令=则电流环的闭环传递函数为

  (3.2)

降阶处理后近似为:

  (3.3)

  在一般情况下,希望超调量,由表1可取阻尼比,,

表1典型I型系统动态跟随性能指标与参数的关系

因此

  

参数计算结果:

(1)反馈参数和时间常数的确定

TS=0.0017

T%i=TS+Toi=0.0017+0.002=0.0037s。

(2)电流调节器结构选择和参数计算

Ki=1.12

忽略反电动势变化对电流环动态影响的条件满足近似条件

电流环小时间常数近似处理条件满足近似条件

电流环可以达到动态给随性能指标为

3.2.2速度调节器设计

为了简化系统,在此内电流环建成后,必须进行模块封装,可将其取名为“被控制对象”,继而再建立它的转速外环。

为了限制转速,以免产生负转现象,在转速环中亦采用抗饱合调节器(PID)。

则测速发电机得到的转速反馈电压含有电机的换相纹波,因此也需要滤波,滤波时间常数为表示,跟电流环一样道理,在转速给定通道中也配上时间常为的给定滤波环节。

并经过将滤波环节等效地移到环内,

  再把时间常数为和的两个小惯性环节合并起来,近似成一个时间常数为的惯性环节,,则转速环简化成如图所示。

  转速环一般选用典型II型系统这首先是基于稳态无静差的要求,其次从动态性能上看,有较好的抗扰性能。

转速调节器也应采用PI调节器,其传递函数为:

  (3.5)

  式中,Kn——转速调节器的比例系数

  τn——转速调节器的超前时间常数

  这样,转速系统的开环传递函数为

  (3.6)

式中,转速环开环增益转速调节器的参数包括Kn和τn,按照典型II型系统的参数选择方法得,所以转速调节器的比例系数h的选择要以系统对动态性能的要求来决定,一般选择h=5。

速度调节器的参数计算结果:

(1)时间常数的确定

转速环小时间常数近似处理取

(2)转速调节器结构选择和参数计算

四、系统建模及仿真实验

4.1MATLAB仿真软件介绍

作为一种面向科学与工程计算的高级语言,MATLAB由于使用极其方便、而且提供丰富的矩阵处理功能,所以很快引起了控制领域研究人员的高度重视,并且此基础上开发了控制理论与CAD和图形模块化设计方法相结合的控制系统仿真工具箱,目前它已成为国际控制界最流行的计算机仿真与CAD语言。

MATLAB语言除可以进行传统的交互式编程来设计控制系统以外,还可以调用它的控制系统工具箱来设计控制系统。

用MATLAB设计出控制系统进行仿真后,可以利用MATLAB的工具在线生成C语言代码,用于实时控制。

可以毫不夸张地说,MATLAB已不仅是一般的编程工具,而是作为一种控制系统的设计平台出现的。

目前,许多工业控制软件的设计就明确提出了与MATLAB的兼容性。

MATLAB及其工具箱将一个优秀软件包的易用性、可靠性、通用性和专业性,以及以一般目的应用和高深的专业应用完美地结合在一起,并凭借其强大的功能,先进的技术和广泛的应用,使其逐渐成为国际性的计算标准,为世界各地数十万名科学家和工程师所采用。

今天,MATLAB的用户团体几乎遍及世界各主要大学、公司和政府研究部门,其应用也遍及现代科学和技术的方方面面。

4.2仿真建模

使用MATLAB进行仿真和系统控制时,可以应用MATLAB提供的动态仿真工具Simulink组件。

首先建立双闭环调速系统的仿真模型,晶闸管整流电路可以由SimPowerSystems模块集中的电力电子模块库PowerElectronics中的Thyristor来实现;

直流电动机可以采用SimPowerSystems中的电机模块,这些模块封装了电机的电气与机械方程,在模块给定了参数后就可以直接

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