《电力拖动自动控制系统》 第四版 习题答案.docx

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《电力拖动自动控制系统》第四版习题答案

《电力拖动自动控制系统—运动控制系统》习题

2-2调速系统的调速范围是1000~100r/min，要求静差率s=2%，那么系统允许的稳态速降是多少？

解：

系统允许的稳态速降

nN=

sn

（1?

s）

=0.02×100（1?

0.02）

=2.04（r

min）

2-5某龙门刨床工作台采用晶闸管整流器-电动机调速系统。

已知直流电动机PN=60kW，

UN=220V，IN=305A，nN=1000rmin，主电路总电阻R=0.18?

，

Ce=0.2V?

minr，求：

（1）当电流连续时，在额定负载下的转速降落?

nN为多少？

（2）开环系统机械特性连续段在额定转速时的静差率sN多少？

（3）额定负载下的转速降落?

nN为多少，才能满足D=20,s≤5%的要求。

解：

（1）当电流连续时，在额定负载下的转速降落

nN=

INR

=305×0.18

=274.5（rmin）

Ce0.2

（2）开环系统机械特性连续段在额定转速时的静差率

n

sN=

N

nN

+?

nN

=274.5≈0.215=21.5%

1000+274.5

（3）额定负载下满足D=20,s≤5%要求的转速降落

nN=

nNs

D（1?

s）

=1000×0.05

20×（1?

0.05）

≈2.63（rmin）

UN

解：

（1）Ce=

IdRa

nN

=220?

12.5×1.5=0.1341V?

min/r

1500

nop=

RIN

Ce

=12.5×（1.5+1.0+0.8）

0.1341

=307.6r/min

（2）

n=nNs≤1500×0.1=8.33r/min

clD（1?

s）20×（1?

0.1）

（3）

nop307.6

（4）闭环系统的开环放大系数为K=?

1=?

1=35.93

ncl

K

8.33

35.93

运算放大器所需的放大倍数Kp=

Ksα/Ce

==13.77

35×0.01/0.1341

解：

R=4.8?

Rs/R=0.3125<1/3

图见49页

2-12有一晶闸管-电动机调速系统，已知：

电动机PN=2.8kW，UN=220V，IN=15.6A，nN=1500rmin，Ra=1.5?

，整流装置内阻Rrec=1?

，电枢回路电抗器电阻RL=0.8?

，触发整流环节的放大倍数Ks=35。

求：

（1）系统开环时，试计算调速范围D=30时的静差率s。

（2）当D=30,s=10%时，计算系统允许的稳态速降。

ndN

（3）如组成转速负反馈有静差调速系统，要求D=30,s=10%，在U*=10V时I=I，

n=nN，计算转速反馈系数α和放大器放大系数Kp。

解：

先计算电动机的反电动势系数

Ce=

UN?

INRa

nN

=220?

15.6×1.5=0.131（V?

minr）

1500

系统开环时的额定转速降落

IN（Ra+Rrec+RL）

15.6×（1.5+1+0.8）

nNop=

e

=≈393（rmin）

0.131

（1）系统开环时，调速范围D=30时的静差率

s=D?

nN

nN+D?

nN

=30×393

1500+30×393

≈0.887=88.7%；

（2）当D=30,s=10%时，系统允许的稳态速降

nN=

nNs

D（1?

s）

=1500×0.1

30×（1?

0.1）

≈5.56（rmin）

（3）如组成转速负反馈有静差调速系统，要求D=30,s=10%，则系统开环放大系数

nop

K=?

1=

ncl

393?

1≈69.68；

5.56

转速反馈系数U

nN

=10

1500

≈0.0067（V?

minr）

放大器放大系数Kp=KCe

Ksα

=69.68×0.131≈38.93。

35×0.0067

Ci=Ri/τi=14μF

4h=3σ%=2（?

Cmax%）（λ?

z）?

nN

nCn*

T∑n=63.4%

T

bm

5-1一台三相鼠笼异步电动机的铭牌数据为：

额定电压UN=380V，额定转速nN=960rmin，额定频率fN=50Hz，定子绕组为Y联接。

由实验测得定子电阻Rs=0.35?

，定子漏感Lls=0.006H，定子绕组产生气隙主磁通的等效电感Lm=0.26H，

转子电阻Rr′=0.5?

，转子漏感Ll′r=0.007H，转子参数已折算到定子侧，忽略铁芯损耗。

（1）画出异步电动机T形等效电路和简化电路。

（2）额定运行时的转差率sN，定子额定电流IN和额定电磁转矩。

（3）定子电压和频率均为额定值时，理想空载时的励磁电流I。

（4）定子电压和频率均为额定值时，临界转差率sm和临界转矩Tem，画出异步电动机的机械特性。

解：

（1）

异步电动机T形等效电路

异步电动机简化电路

（2）由于额定转速nN=960rmin，同步转速n=

60fN

np

=60×50=1000（r

3

min），

额定运行时的转差率sN=

n1?

n

n1

=1000?

960

1000

=0.04

由异步电动机T形等效电路，

C=1+

Rs+jωLls

jωL

=1+Lls

L

jRs

2πfL

=1+

0.006

0.26

0.35

j≈1.023?

j0.004≈1.023

100π×0.26

mmNm

可得转子相电流幅值

Ir′=

+CRr′

Us

+ω（L+CL′）

?

R?

ss?

lslr

N?

=

0.35+1.023×

=220

0.5?

0.04?

220

+（100π）×（0.006+1.023×0.007）

172.5939+17.0953

=15.9735（A）

气隙磁通在定子每相绕组中的感应电动势

2

E=I′?

R′?

+ω2L′2=15.9735×156.25+4.8361≈202.7352（V）

gr1lr

N?

额定运行时的励磁电流幅值

I=Eg

0ωL

=202.7352≈2.482（A）

100π×0.26

1m

由异步电动机简化电路，额定运行时的定子额定电流幅值

IN=

Us

+R′?

+ω（L

=

+L′）?

0.35+0.5?

220

+（100π）×（0.006+0.007）

?

?

=?

2s2?

0

0.04?

1?

Rs.1225+?

16.69lslr

6576

=16.316（4A）

额定电磁转矩

T=Pm

3nR′3×30.5

=pI′2r=×15.97352×

≈91.37（N?

m）（依据T形等效电路）

ωmω1sN

e

或

100π

0.04

Pm3np

2Rr′

3×3

20.5

Te==

ωω

I1Ns=

×16.3164×

≈95.33（N?

m）（依据简化等效电路）

m1N100π0.04

（3）定子电压和频率均为额定值时，理想空载时的励磁电流

I=

Us

R+ω（L

=

+L）

220

0.35+（100π）×（0.006+0.26）

=2.633（A）

slsm

（4）定子电压和频率均为额定值时，临界转差率

sm=

Rr′

R+ω（L

=

+L′）

0.5

0.35+（100π）×（0.006+0.007）

=0.122

s

临界转矩

Tem=

lslr

3nU3×3×220

ps=

2?

R

R

（LL）?

200×π×[0.35+0.35+（100π）×（0.006+0.007）]

=15ω5.83（sN+?

m）s+ωls+l′r

异步电动机的机械特性：

Sn

0

S

10

T

5-6异步电动机参数如习题5-1所示，输出频率f等于额定频率f时，输出电压U等于额定电压U，考虑低频补偿，若频率f=0，输出电压U=10%U。

（1）求出基频以下电压频率特性曲线U=f（f）的表达式，并画出特性曲线。

（2）当f=5Hz和f=2Hz时，比较补偿与不补偿的机械特性曲线，两种情况下的临界转矩T。

解：

（1）U=220（A）

斜率

k=UN?

0.1UN

fN?

0

=220?

22=3.96，

50?

0

考虑低频补偿时，电压频率特性曲线U=3.96f+22；

不补偿时，电压频率特性曲线

（2）当f=5Hz时

U=220f

50

=4.4f

A、不补偿时，输出电压U=4.4f

3nU

T=

=22（V）,临界转矩

=

3×3×22

2?

R

R

（LL）?

20×π×[0.35+0.35+（10π）×（0.006+0.007）]

=78ω.084（N+?

m）+ω+′

B、补偿时，输出电压U=3.96f+22=41.8（V）

3nU3×3×41.8

T=

2?

R

R

（LL）?

=20×π×[0.35+0.35+（10π）×（0.006+0.007）]

=28ω1.883（+N?

m）+ω+′

当f=2Hz时

A、不补偿时，输出电压U=4.4f

3nU

T=

=8.8（V）,临界转矩

=

3×3×8.8

2?

R

R

（LL）?

8×π×[0.35+0.35+（4π）×（0.006+0.007）]

=37ω.666（N+?

m）+ω+′

B、补偿时，输出电压U=3.96f+22=29.92（V）

3nU3×3×29.92

T=

2?

R

R

（LL）?

=8×π×[0.35+0.35+（4π）×（0.006+0.007）]

ω++ω+′

5-8=两4电35平.41P9W（NM?

m逆）变器主回路，采用双极性调制时，用“1“表示上桥臂开通，”0“表示

上桥臂关断，共有几种开关状态，写出其开关函数。

根据开关状态写出其电压矢量表达式，

画出空间电压矢量图。

解：

6-1按磁动势等效、功率相等原则，三相坐标系变换到两相静止坐标系的变换矩阵为

C=

1

2?

1?

2

1?

2?

3?

03?

=3?

22?

?

现有三相正弦对称电流i

=Isin（ωt）、i

=Isin（ωt?

2π）、i

=Isin（ωt+2π），求

AmBm

3Cm3

变换后两相静止坐标系中的电流isα和isβ，分析两相电流的基本特征与三相电流的关系。

?

1?

1?

?

Imsin（ωt）?

isα?

2?

解：

=

22?

?

I

sin（ωt?

2π）?

=

3?

Imsin（ωt）?

；

?

?

?

?

m

?

?

?

isβ?

3?

03?

=3

?

?

3?

2?

?

Imcos（ωt）?

22?

Isin（ωt+2π）?

m3

6-2两相静止坐标系到两相旋转坐标系的变换矩阵为

cos?

Csr=?

sin?

sin?

?

cos?

?

将习题6-1中的静止坐标系中的电流isα和isβ变换到两相旋转坐标系中的电流isd和isq，坐

d?

标系旋转速度为

dt

=ω。

分析当ω=ω时，电流isd和isq的基本特征，电流矢量幅值

2

ssd

2与三相电流幅值I

的关系，其中ω是三相电源角频率。

ω

>ω和ω

<ω时，

isd和isq的表现形式。

isd?

?

cos?

sin?

?

3?

Imsin（ωt）?

3?

Imsin（ωt?

?

）?

解：

?

?

=?

?

?

?

=?

?

isq?

?

?

sin?

cos?

?

d?

2?

?

Imcos（ωt）?

2?

?

Imcos（ωt?

?

）?

由坐标系旋转速度为

dt

=ω1，则?

=ωt+?

（?

为初始角位置）

（1）当ω=ω时，?

=ωt=ωt+?

，则

isd=?

isq=?

3

Imsin?

，

2

3

Imcos?

，

2

3

is=isd+isq=Im；

2

（2）当ω>ω和ω<ω时，设ωs=ω?

ω，ωt?

?

=?

ωst?

?

，则

isd?

3?

Imsin（ωt?

?

）?

3?

?

Imsin（ωst+?

0）?

?

=?

?

=?

?

。

isq?

2?

?

Imcos（ωt?

?

）?

2?

?

Imcos（ωst+?

0）?