ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:10 ,大小:179.36KB ,
资源ID:5193384      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/5193384.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(无静差转速负反馈直流调速系统仿真研究讲解.docx)为本站会员(b****4)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

无静差转速负反馈直流调速系统仿真研究讲解.docx

1、无静差转速负反馈直流调速系统仿真研究讲解南京工程学院课程设计任务书课程名称电机控制技术院(系、部、中心)电力工程学院专业电气工程及其自动化班级电气 111起止日期2014, 6,3 -6 , 13指导教师林琳1课程设计应达到的目的电机控制技术是电气工程及其自动化专业的专业课程,内容包括交、直流调速 和位置控制。本课程要求学生在掌握基本理论的基础上 , 逐步培养运用理论去分析解决现 场实际问题的能力,而不是机械地仅仅掌握理论而已。本课程设计正是为达到这一目的 而设计的。2课程设计题目及要求:课设题目无静差转速负反馈直流调速系统仿真研究:课设目的1) 学习掌握单闭环无静差转速负反馈调速系统的工作原

2、理, 近似处理方式以及建模。2) 学习掌握 MATLAB的应用。3课程设计任务及工作量的要求包括课程设计计算说明书、图纸、实物样品等要求 课程设计任务:( 1)审题、选题(2)系统原理、结构框图的设计(3)系统计算、建模、仿真框图、模块设计及源程序(4)系统仿真结果分析及结论(5)完整的设计报告工作量的要求:(1) 任选一题,要完成 3000 字左右的报告,包括课程设计的原理和工作过程。(2) 要得出仿真模型及相关波形图。(3) 视选题难度、完成的过程报告、所建模型及方真结果而决定成绩。4主要参考文献1、陈伯时 . 电力拖动自动控制系统运动控制系统 . 北京:机械工业出版社,2003.72、电

3、机学3、电机拖动5课程设计进度安排6成绩考核办法1、提问答辩2、报告、程序及波形图教研室审查意见:教研室主任签字:年 月 日院(系、部、中心)意见:主管领导签字:年 月 日:课设题目无静差转速负反馈直流调速系统仿真研究二:课设目的(1) 学习掌握单闭环无静差转速负反馈调速系统的工作原理, 近似处理方式 以及建模。(2) 学习掌握 MATLAB的应用。三:系统概述直流电动机具有良好的起动、 制动性能 , 宜于在宽范围内平滑调速, 在许多 需要调速和(或)快速正反向的电力拖动领域中得到了广泛的应用。直流电动机的稳态转速可表示为U IR nKe式中 n- 转速( r/min );U- 电枢电压( V

4、);I- 点数电流( A);R- 电枢回路总电阻( ); - 励磁磁通( Wb);K e - 由电机结构决定的电动势常数。由上式可以看出,有三种调节电动机转速的方法:1)调节电枢供电电压 U;2)减弱励磁磁通 ;3)改变电枢回路电阻 R。对于要求在一定范围内无极平滑调速的系统来说,以调节电枢供电电压的 范式为最好。四:参数设定调速系统的基本数据如下 : 晶闸管三相桥式全控整流电路供电的双闭环直流调速系统 , 直流电动机 :220V,136A,1460r/min, 电枢电阻 Ra=0.2, 允许过载倍 数= 1.5; 电枢回路总电阻 :R= 0.5 , 电枢回路总电感 :L= 15mH,电动机轴

5、上的 总飞轮力矩 :GD2= 22.5N m, 晶闸管装置 : 放大系数 Ks=40,电流反馈系数 : =0.05V/A, 转 速 反 馈 系 数 : =0.007Vmin/r, 滤 波 时 间 常 数:T oi =0.002s ,T on=0.01s 。五:数学建模(1) 晶闸管触发与整流装置( V-M)的近似处理 用单位阶跃函数表示滞后,则晶闸管触发与整流装置的输入 - 输出关系为Ud0 K sUc 1(t Ts)利用拉普拉斯变换的位移定理,则晶闸管装置的传递函数为将上式按泰勒级数展开,可得考虑到 TS很小,依据工程近似处理的原则,可忽略高次项,把整流装置近似看作一阶惯性环节,则传递函数可

6、表示为其动态结构框图为他励直流电动机在额定励磁下的等效电路如图其中电枢回路总电阻 R 和电感 L 包含电力电子变换器内阻,电枢电阻和电 感及可能在主电路中接入的其他电阻和电感,规定的正方向如图 2-20 所示。 假定主电路电流连续,动态电压方程为dIdU d0 RId L d Edt忽略粘性摩擦及弹性转矩,电动机轴上的动力学方程为式中 TL - 包括电动机空载转矩在内的负载转矩( Nm)GD2 - 电力拖动装置折算到电动机轴上的飞轮惯量( Nm2 )额定励磁下的感应电动势和电磁转矩分别为E CenTe CmId30 式中 Cm- 电动机额定励磁下的转矩系数( Nm/A), Cm=30Ce再定义

7、下列时间常数:Tl- 电枢回路电磁时间常数( s),Tl = L ;RGD 2RTm- 电力拖动系统机电时间常数( s),Tm 37G5DCeRCm 。整理以上式子,得dIdUd0 E R(Id Tl dtd )在零初始条件下,取等式两侧的拉普拉斯变换,得到电压与电流间的传递函数为电流与电动势间的传递函数为(3)速度调节器的选取在采用比例调节器的调速系统中,调节器的输出时电力电子变换器的控制 电压UC Kp Un 。只要电动机在运行,就必须有控制电压 U c ,因而也必须有转 速偏差电压 Un ,这是此类调速系统有静差的根本原因。如果采用积分调节器,则控制电压 Uc 是转速偏差电压 U n的积

8、分,1tUc Undt 。当 Un是阶跃函数时, U c按线性规律增长,每一时刻 Uc的大0小和 U n与横轴所包围的面积成正比。对于闭环系统中的积分调节器, Un 不是阶跃函数,而是随转速不断变化的。当电动机起动后,随着转速的升高, U n 不断减小,但积分作用使 U c仍继续增长,只不过 Uc 的增长不再是线性的了,每 一时刻 U c的大小仍和 U n与横轴所包围的面积成正比。 在动态过程中,当 Un 变 化时,只要其极性不变, 即只要仍是 Un U n ,积分调节器的输出 U c便一直增长; 只有达到 Un Un, Un =0, Uc才停止上升,而达到其终值 Ucf 。在这里,值得特别强

9、调的是,当 Un=0时,Uc并不是零,而是一个终值 Ucf ,如果 Un 不再变化,这个终值便保持恒定而不再变化, 这是积分控制不同于比例 控制的特点。正因为如此,积分控制可以使系统在无静差的情况下保持恒速运行, 实现无静差调速。上边从无静差的角度突出表明了积分控制优于比例控制的地方, 但是从另一 方面看, 在控制的快速性上, 积分控制却又不如比例控制。 同样在阶跃输入作用 之下,比例调节器的输出可以立即响应, 而积分调节器的输出却只能逐渐的变化, 如果既要稳态精度高, 又要动态响应快, 该肿么办呢?只要把比例和积分两种控 制结合起来就行了,这便是比例积分( PI )控制。比例积分控制( PI

10、 调节器)的输出由比例和积分两部分叠加而成,其输入 - 输出关系为1tUex K pUin Uindt0为了使 PI 调节器的表达式更具有通用性, 用Uin表示 PI 调节器的输入, Uex 表示 PI 调节器的输出。其传递函数为WPI (s) Kp 1s Kp ss 1ss式中 Kp -PI 调节器的比例放大系数;-PI 调节器的积分时间常数。(4) 比例积分控制的直流调速系统的仿真框图由以上分析可得比例积分控制的直流调速系统的仿真框图如图所示六 : 参数的计算与整定三相桥式电路的平均失控时间 Ts=0.00167s,给定 Ks =40Ce Ud0 IdRa 0.132V min/ r nC

11、m 30 Ce 1.26V min/ r整定 PI 参数取 Kp 0.25 1 3, 系统转速性和超调量都满足设计要求七: MATLAB仿真1)仿真模型:(2)调速A) 改变励磁磁通 ;减弱励磁磁通 ,在仿真模型上即是改变 的值a, =1 时,由图可见:通过调节磁通来调节转速显然不是十分可行B ) 调节电枢供电电压 U;U=3时,由图可见,调节供电电压时,可以大幅度调节转速,所以调节供电电压在一 定条件下最好。C ) 改变电枢回路电阻 R想改变电枢回路电阻 R,在仿真模型中即是改变=0.14 时由图可知,改变电阻虽然可以调节转速,但是也可能引起系统的震荡,随意电阻调节应慎用。八:心得体会 通过本次试验我更清楚的理解了单闭环无静差转速负反馈调速系统的各个 环节的等效,系统的建模以及 PI 调节器所起的作用, 掌握了 PI 参数的整定和平 衡,同时熟悉了 office 与 matlab 的应用。

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1