运动控制课后答案第三版.docx
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运动控制课后答案第三版
电力拖动自动控制系统—运动控制系统答案
上海大学陈伯时主编
1-1为什么PWM-电动机系统比晶闸管----电动机系统能够获得更好的动态性能?
答:
PWM—电动机系统在很多方面有较大的优越性:
(1)主电路线路简单,需用的功率器件少。
(2)开关频率高,电流容易连续,谐波少,电机损耗及发热都较小。
(3)低速性能好,稳速精度高,调速范围宽,可达1:
10000左右。
(4)若与快速响应的电动机配合,则系统频带宽,动态响应快,动态抗扰能力强。
(5)功率开关器件工作在开关状态,导通损耗小,当开关频率适当时,开关损耗也
不大,因而装置效率较高。
(6)直流电源采用不控整流时,电网功率因数比相控整流器高。
PWM开关频率高,响应速度快,电流容易连续,系统频带宽,动态
响应快,动态抗扰能力强。
1-2试分析有制动通路的不可逆PWM变换器进行制动时,两个VT是如何工作的?
答:
制动时,由于Ug1的脉冲变窄而导致id反向时,Ug2变正,于是VT2导通,
VT2导通,VT1关断。
1-3调速范围和静差率的定义是什么?
调速范围,静态速降和最小静差之间有什么
关系?
为什么脱离了调速范围,要满足给定的静差率也就容易得多了?
答:
生产机械要求电动机提供的最高转速
nmax
和最低转速
nmax
nmin
之比叫做调速范围,
用字母D表示,即:
D=
nmin
负载由理想空载增加到额定值时,所对应的转速降落∆nN与理想空载转速n0min之比,称
n
为系统的静差率S,即:
s
=
∆N
n0min
调速范围,静差速降和最小静差之间的关系为:
ns
D=
N
∆nN(1−s)
由于在一定的nN下,D越大,nmin越小∆nN又一定,则S变大。
所以,如果不考虑
D,则S的调节也就会容易,
1-4.某一调速系统,测得的最高转速特性为
n0min=150r/min,带额定负载的速度降落
n0max=1500r/min,最低转速特性为
∆nN=15r/min,且不同转速下额定速降
∆nN不
变,试问系统能够达到的调速范围有多大?
系统允许的静差率是多大?
解
D=
n
max
n
=
n0max
−∆n
N
−∆n
=
−
150015
−
=11
min
n
n0min
N
15015
s
=∆=15
=10%
n0min
150
1-5闭环调速系统的调速范围是1500----150r/min,要求系统的静差S<=2%,那末系统允许的静
1
态速降是多少?
如果开环系统的静态速降是100r/min则闭环系统的开环放大倍数应有多大?
1,
D=
n
max
=
1500
=
则
∆n=
10
nNS
≤
1500×2%
=
3.06r/min
2,
∆nop
n
min
K
150
则K
100
−S
D
(1)
10(1−2%)
∆n
cl
=+1
≥
3.06
−1=
31.7
1-6某闭环调速系统的开环放大倍数为15时,额定负载下电动机的速降为8r/min,如果将开环
放大倍数他提高到30,它的速降为多少?
在同样静差率要求下,调速范围可以扩大多少倍?
K1=15;K2=30;
K
1
→∆ncl;K
12
→∆n
cl
2
同样负载扰动的条件下
K1+1
∆
+
n
与开环放大倍数加1成反比,则(
K
1
+1)(/
K
2
)
+1=∆n
cl2
/
∆n
cl1
∆n
cl2
=
K
2
+1
∆ncl1=
151
+
301
×
8≈4r/min
同样静差率的条件下调速范围与开环放大倍数加1成正比
(K
+1)(/K
)
+1=
DD
D
1
K
2
+1
+
cl1
/
cl2
cl2
D
=
K
2
+1
=
301
+
≈1.94
cl1
1
151
1-7某调速系统的调速范围
D=20,额定转速
n=1500r/min,开环转速降落
∆nNop=240r/min,若要求静差率由10%减少到5%则系统的开环增益将如何变化?
解:
原系统在调速范围D=20,最小转速为:
nmax1500
,
n
min
=
D
=
20
=75r/min
ncl
∆=
n0min
∆ncl
nmin+∆ncl
=
∆ncl
75+∆ncl
=10%
则∆ncl=
8.33r/min
原系统在范围D=20,静差率
为10%时,开环增益为:
∆nNop
∆nNop
n
∆=
=
K
31.5r/min→=
静差率10%时原系统的开环增益为:
当s2=5%时,同理可得K2=59.76
所以系统的开环增益K将从27.8
增加到59.76
cl
K1+1
1
∆ncl
1-8转速单环调速系统有那些特点?
改变给定电压能否改变电动机的转速?
为什么?
如果给定
电压不变,调节测速反馈电压的分压比是否能够改变转速?
为什么?
如果测速发电机的励磁发
生了变化,系统有无克服这种干扰的能力?
答:
1)闭环调速系统可以比开环调速系统硬得多的稳态特性,从而在保证一定静差率的要求下,
能够提高调速范围。
为此,所需付出的代价是需增设电压放大器以及检测与反馈装置。
*
2)能。
因为n=
kpkU
sn
−
RI
d
,由公式可以看出,当其它量均不变化时,n随着Un*
C+k
C
+k
的变化而变化
e
(1)
e
(1)
3)能。
因为转速和反馈电压比有关。
4)不,因为反馈控制系统只对反馈环所包围的前向通道上的扰动起抑制作用,而测速机
励磁不是。
1-9在转速负反馈调节系统中,当电网电压、负载转矩,电动机励磁电流,电枢电流、电枢电阻、
2
测速发电机励磁各量发生变化时,都会引起转速的变化,问系统对于上述各量有无调节能力?
为什么?
答:
系统对于上述各量中电网电压、负载转矩,电动机励磁电流,电枢电流、电枢电阻、有调
节能力。
因为它们在闭环系统的前向通道中,对于测速发电机励磁各量发生变化,没有调节能
力。
因为它不在闭环系统的前向通道中。
1-10有一V-M调速系统,电动机参数为:
P
N
=
kWU
2.2,
N
=
VI
220,
N
=
An
12.5,
N
=
1500r/min,
电枢电阻
Ra=1.2Ω,整流装置内阻
Rrec=1.5Ω,触发整流环节的放大倍数KS=35。
要求系统满足调
速范围D=20,静差率S≤10%。
(1)计算开环系统的静态速降∆nop和调速要求所允许的闭环静态速降∆ncl。
(2)调整该系统能参数,使当Un∗=15V,
Id=IN,n=nN,则转速负反馈系数α应该是多少?
(3)计算放大器所需的放大倍数。
解:
(1)电动机的电动势系数C
e
=
U−IR
NNa
=
220−
12.5×1.2
=
V⋅
0.1367min/
r
开环系统静态速降∆nop=
RIdN
Ce
=
n
N
12.5×(1.2+1.5)
0.1367
1500
=
246.9r/min
闭环静态速降
n
∆=
nNs
=
1500×0.1
=
8.33r/min
cl
D(1−S)
20(1−0.1)
∆nop
246.9
闭环系统开环放大倍数
*
K=
∆ncl
−1=
9.33
−
1=28.64
(2)因为n=
kkU
psn
−
RI
d
C+k
C
+k
e
(1)
e
(1)
所以kpks=407.4288
K
(3)
α=
kpKS/Ce
=0.00961V⋅min/r
K
28.64
运算放大器的放大倍数
K
p
=
αK/C
Se
=
0.00961×35/0.1367
=
11.64
1-11在题1-10的转速负反馈系统中增设电流截止环节,要求堵转电流Idbl≤2IN,临界截止电
流I
dcr
≥1.2IN,应该选用多大的比较电压和电流反馈采样电阻?
要求电流反馈采样电阻不超过主电路总
阻的1/3,如果做不到,需要加电流反馈放大器,试画出系统的原理图和静态结构图,并计算电流反馈放
大系数。
这时电流反馈采样电阻和比较电压各为多少?
解:
(1)I
≤2I
=
=
A
I
dcr
≥
dbl
1.2I
N
=
N
1.2
2×12.525
=A
×12.515
(*
KKU+U
)
则
U
=I
R
R
I
=
psn
com
(1−42)
0
comdcrs
11.6×
×=15
s
R
dbl
R+KKR
pss
35(15+15)
25=
s
由−
式)也可(由
−
)式
(1.2+1.5)+
*
(U+U
××R
11.635
s
(142
R
143
得:
Idbl
≈
n
Rs
com
)(1−
;=
43)25
+
1515
RS
S
3
Rs=1.461.5
=Ω
U=I
×R=15R=15×1.5=22.5
V
comdcrs
s
系统的原理图和静态结构图(给它画出图)
(2)显然采样电阻大于主电路2.7*1/3倍,所以增加电流反馈放大器后:
'1
新的采样电阻:
Rs=
R=
1
(1.2+
1.5)0.9
=Ω
可选0.5欧姆
3
电流反馈放大系数:
Kfi=
3
Rs
Rs
'
=
1.5
0.5
=3
新的比较电压:
U=I
×R'=15R=15×0.5=8.5
V
comdcrs
所以加上的电流反馈放大器的放大倍数为3
4
s
1-1
P
KWU
某调速统原图如图示,知数据下:
动机
VIAn
R
Pn=18KW,Un=220V,In=94
N
=18;
N
=220;
N
=94;
n
=1000r/min;
a
=
0.15Ω
A,整流装置内阻
Rrec=0.3Ω,触发整流环节的放大倍数KS=40。
最大给定电压Unm=15V,当主电路
电达到最大值时,整定电流反馈电压Uim=10V。
设计指标:
要求系统满足调速范围D=20,静差率S≤10%,
系统的静态结构框图,并计算:
(1)转速反馈系数a。
(2)调节器放大系数KP。
(3)电阻R1的数值。
(放大器的输入电阻R0=20KΩ)
(4)电阻R2的数值和稳压管VS的击穿电压值。
nS1000∗0.1
Idbl
=1.5IN,I
dcr
≤1.1IN。
试画出
解:
(1)
∆ncl=
N
D(1−S)
=
∗
2009
=
100/18=5.56r/min
C
=
UN−IR
Na
=
220−94×0.15
=
V⋅
r
e
nN
IR
1000
94×0.45
0.20597min/
∆nop=
N
Ce
=
0.2059
=
205.44r/min
K=
∆nop
∆ncl
−1≥
205.4
5.56
−1=
5
35.95(取36)
同1-10可得a=0.0145
K
35.95
(2)
K
p
=
αK/C
Se
=
0.0145×40/0.2059
=
12.8(取13)
(3)R1=KpR
0
20260k
=13×=Ω
(4)I
dbl
=
1.5I
N
=
=
1.5×94141A;Idcr=1.1IN=
1.1×94=103.4A;
当主电路电流最大即为
Idbl
时,
Uim=10V
而当主电路电流为
Idcr
时,
Ui
为:
U
im
=
U
i
U=
U×I
imdcr
=
10×103.4
=
7.33V
Idbl
Idcr
i
Idbl
141
此时电流反馈起作用,稳压管的击穿电压Uvs可根据Ui确定取稍大值:
Uvs=7.4V
当主电路的电流增大到Idbl时,为起到保护作用应使流过R2的电流IR2等于流过R0的
电流,以使电机转速迅速降落。
此时:
*
I
R2
=
U
nm
15
==
0.75mA;
R
2
=
U−U
imvs
=
10−7.4
=
3.47kΩ(取3.5kΩ)
R0
20
IR2
0.75
系统的静态结构框图
1-13在电压负反馈单闭环有静差调速系统中,当下列参数发生变化时,系统是否有调节作用,为什
么?
(1)放大器的放大倍数Kp
(4)电动机励磁电流
(2)供电电网电压
(5)电压反馈系数a
(3)电枢电阻Ra
答:
3)电枢电阻,4)电动机励磁电流,(5)电压反馈系数a
无调节作用。
因为反馈控制系统所能抑制的只是被反馈包围的前向通道上的扰动。
1-14有一个V-M系统,已知:
电动机:
(15分)
P
N
=
KWU
2.8;
N
VI
=220;
N
An
=15;
N
=1500r/min;
R
a
=0.15Ω
Ra=1.5,整流装置内阻
Rrec=1Ω,触发整流环节的放大倍数KS=35。
(15分)
(1)系统开环工作时,试计算调速范围D=30时的静差率s值;
(2)当D=30,
S=10%时,计算系统允许的稳态速降;
(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,I=I,nn
计算转速负反馈系数a和放大器放大系数Kp;
n
d
N
=
N
6
(4)如将上述调速系统改为电压负反馈有静差调速系统,仍要求在
U*=
10V,I=I,nn
并保持系统原来的开环放大系数K不变,试求在D=30时的静差
n
率。
d
N
=
N
解:
(1)
C
e
=
UN−IR
Na
=
220−
15.6×1.5
=
⋅
0.131Vmin/
r
(原来多加了1)
∆nop=
n
RIdN
Ce
N
=
1500
15.6×(1+1.5)
=
0.131
297.7r/min
s=∆n=
n0min
50+
297.7
297.7
=
85.61%
(2)当D=30,S=10%时计算系统允许的稳态速降
nS
1500*0.1
∆ncl=
N
D(1−S)
=
30(1−0.1)
=
5.56r/min
(3)K=
∆nop
∆ncl
−1=
297.7
5.56
−1=
52.54
求取α的方法同1-10
可得α=0.00652V•min/r
K
52.54
K
p
=
αK/C
Se
=
0.00652*35/0.131
=
30.16(取30)
(4)改为电压负反馈有静差调速系统
闭环转速降落为:
IR
IR
()
×
15.61
15.6×1.5
n
∆cl=
C
Nrec
+K
+
Na
C
=
+
+
r
=2.224+178.6=180.825min
当调速D范
e
(1)
e
0.131(1
52.54)
0.132
围不变时静差率为:
Dn
∆N
30×
180.8
scl=
nN+D∆n
N
=
+×
150030
180.8
×
100%=78.35%
显然比速度反馈系统在调速范围不变的情况下静差率大的多,但比无反馈系统静差率小了
1-15
在题1-10的系统中,若主电路电感
L=50m,系统运动部分的飞轮惯量
GD2=1.6Nm2,整流装置采用三相零式电路,试判断按题1-10要求设计的转速负反馈系统能否
稳定运行?
如果保证系统稳定运行,允许的最大开怀放大系数K是多少?
电磁时间常数
机电时间数
2
L
Tl==
R
0.05
2.7
=
0.0185S
Tm=
GDR
375*CC
=
1.6×2.7
30
=
0.0645
eT
375×0.01367×
3.14
(
或9.55)×0.01367
TS=0.00333S(查表全波为0.00167)
(T+T)+T2
(
)
2
K<
Tmls
T
Tls
s
=
0.06450.0185+0.00333+
0.0185×0.00333
0.00333
=
23.1
在1-10题中K=28.64如要系统稳定须保证K<23.1则系统不稳定。
如要系统稳定,允许的最大的开环放大系数为K≺23.1但调速范围不满足了
16.为什么用积分控制的调速系统是无静差的?
在转速负反馈调速系统中,当积分调节器的输
入偏差电压∆U=0时,调节器的输出电压是多少?
它取决于那些因素?
7
答:
使用积分控制时可以借助积分作用,使反馈电压Un与给定电压Un*相等,即使∆Un为零UC一样有输
出,不再需要∆Un来维持UC,由此即可使输出稳定于给定值使调速系统无静差。
当∆Un=0时调节器的输出为电压UC,是对之前时刻的输入偏差的积累。
它取决于∆Un的过去变化,当∆Un为正UC增加,当∆Un为负UC下降,当∆Un为零时UC不变。
17.在无静差转速单闭环调速系统中,转速的稳态精度是否还受给定电源和测速发电机
精度的影响?
试说明理由;
答:
在无静差转速单闭环调速系统中,转速的稳态精度同样受给定电源和测速发电机
精度的影响。
无静差转速单闭环调速系统只是消除了误差,使输出的转速基本稳定于给定的转
速。
但是,这种系统依然属于反馈控制系统,只能抑制被反馈环包围的前向通道上的扰动,对
于其他环节上的精度影响无可奈何。
18.采用比例调节器控制的电压负反馈系统,稳态运行时的速度是否有静差?
为什么?
试
说明理由;
答:
有静差。
电压负反馈系统中是在转速较高时,
Cn−IR=U忽略了转速的降落认为电枢电压正比于转速,而实际上是电枢电
e
aa
d0
压无静差,从公式中可以看出速度的降落是不能消除的。
因为调节器的输出是电力电子变换器的控制电压U=K∆U。
C
Pn
所以只要电动机在运行,就必须有控制电压UC,因而也必须有转速偏差电压∆Un。
第二章习题答案
2-1在转速、电流双闭环调速系统中,若改变电动机的转速,应调节什么参数?
改变转速调节器的放大倍数Kn
行不行?
改变电力电子变换器的放大倍数Ks行不行?