正文V-M双闭环直流可逆调速系统设计
9页1、-V-M双闭环直流可逆调速系统设计1设计任务及要求1.1设计任务 设计任务:设计V-M双闭环直流可逆调速系统1技术数据 直流电动机:PN=3KW ,UN=220V,IN=17.5A,nN=1500r/min ; Ra=1.25堵转电流Idbl=2IN,截止电流Idcr=1.5IN,GD2=3.53N.m2。三相全控整流装置:Ks=40 , Rrec=1. 3。平波电抗器:RL=0. 3。电枢回路总电阻 R=2.85 ,总电感 L=200mH。电动势系数: (Ce= 0.132V.min/r)。系统主电路:(Tm=0.16s ,Tl=0.07s)。滤波时间常数:Toi=0.002s , Ton=0.01s。其他参数:Unm*=10V , Uim*=10V , Ucm=10V ,i5% , n10。2技术指标 稳态指标:无静差静差率s10%, 调速围 D20 。动态指标:转速超调量n10%,电流超调量i5%,动态速降n10%,调速系统的过渡过程时间调节时间ts0.5s。3根据题目的技术要求,分析论证并确定主电路的构造型式和闭环调速系统的组成,画出系统组成的原理框图 。调速系统主电路元部件确
2、实定及其参数计算包括有变压器、电力电子器件、平波电抗器与保护电路等。4动态设计计算:根据技术要求,对系统进展动态校正,确定ASR调节器与ACR调节器的构造型式及进展参数计算,使调速系统工作稳定,并满足动态性能指标的要求。绘制V-M双闭环直流可逆调速系统的电气原理总图。1.2设计要求1该调速系统能进展平滑的速度调节,负载电机可逆运行,具有较宽的调速围D20,系统在工作围能稳定工作。 系统静特性良好,无静差静差率s10%。 动态性能指标:转速超调量n10%,电流超调量i5%,动态速降n10%,调速系统的过渡过程时间调节时间ts0.5s。 3系统在5%负载以上变化的运行围电流连续。调速系统中设置有过电压、过电流等保护,并且有制动措施。2双闭环调速系统的总体设计2.1双闭环调速系统的设计原理改变电枢两端的电压能使电动机改变转向。尽管电枢反接需要较大容量的晶闸管装置,但是它反向过程快,由于晶闸管的单向导电性,需要可逆运行时经常采用两组晶闸管可控整流装置反并联的可逆线路,电动机正转时,由正组晶闸管装置VF供电;反转时,由反组晶闸管装置VR供电。如图1所示两组晶闸管分别由两套触发装置控制,可以做到互
3、不干扰,都能灵活地控制电动机的可逆运行,所以本设计采用两组晶闸管反并联的方式。并且采用三相桥式整流。虽然两组晶闸管反并联的可逆V-M系统解决了电动机的正、反转运行的问题,但是两组装置的整流电压同时出现,便会产生不流过负载而直接在两组晶闸管之间流通的短路电流,称作环流,一般地说,这样的环流对负载无益,只会加重晶闸管和变压器的负担,消耗功率。环流太大时会导致晶闸管损坏,因此应该予以抑制或消除。为了防止产生直流平均环流,应该在正组处于整流状态、Udof 为正时,强迫让反组处于逆变状态、使Udor为负,且幅值与Udof相等,使逆变电压Udor把整流电压Udof顶住,那么直流平均环流为零。于是有:又由于: 其中,和分别为VF和VR的控制角。由于两组晶闸管装置一样,两组的最大输出电压是一样的,因此,当直流平均环流为零时,应有 如果反组的控制角用逆变角表示,那么按照这样控制就可以消除环流。 系统设计的一般原那么为:先环后外环。即从环开场,逐步向外扩展。在这里,首先设计电流调节器,然后把整个电流环看作是转速调节系统中的一个环节,再设计转速调节器。图1 两组晶闸管可控整流装置反并联可逆线路 图2为转速、
4、电流双闭环调速系统的原理图,图3为双闭环调速系统的构造图。图中两个调节器ASR和ACR分别为转速调节器和电流调节器,二者串级连接,即把电流调节器的输出作为转速调节器的输入,再用转速调节器的输出去控制电力电子变换器UPE。两个调节器的输出都是带限幅作用的。转速调节器ASR的输出限幅电压U*im决定了电流给定电压的最大值;转速调节器ASR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Udm。为了获得良好的静、动态性能,转速和电流两个调节器一般都采用PI调节器。其中主电路中串入平波电抗器,以抑制电流脉动,消除因脉动电流引起的电机发热以及产生的脉动转矩对生产机械的不利影响。图2 双闭环调速系统电路原理图+-+-MTG+-+-RP2nU*nR0R0UcUiTALIdRiCiUd+-R0R0RnASRACRLMGTVRP1UnU*iLMMUPE-IdLUd0Un+-+-UiACR1/RTl s+1RTmsU*iUcKs Tss+1Id1Ce+Eb T0is+11 T0is+1ASR1 T0ns+1a T0ns+1U*nn图3 双闭环调速系统构造框图2.2主电路的设计2.2.1主电路电气原理
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