课程设计说明书直流电机位置随动系统设计.doc
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1、中北大学信息商务学院课 程 设 计 说 明 书学生姓名: 学 号: 学 院: 中北大学信息商务学院 专 业: 自动化 题 目: 直流电机位置随动系统设计 (第六组) 指导教师: 职称: 副教授 2013 年 12 月 9 日 中北大学信息商务学院课程设计任务书 2013-2014 学年第 一 学期学 院: 中北大学信息商务学院 专 业: 自动化 学 生 姓 名: 学 号: 课程设计题目: 直流电机位置随动系统设计 (第六组) 起 迄 日 期: 12月 9 日 12月20日 课程设计地点: 德怀楼七层实验室 指 导 教 师: 下达任务书日期: 2013年 12月 9日课 程 设 计 任 务 书1
2、设计目的:设计一个位置随动系统,使用工程设计方法,使其达到相应的技术指标要求。2设计内容和要求(包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等):一、设计参数第一组第二组第三组第四组第五组第六组静阻力矩MH(Nm)3550658095100转动惯量 JH(kgm2)6090100110120110最大跟踪速度 m(1/s)1.41.61.51.41.51.6最大跟踪加速度 m(1/s2)1.751.751.751.751.651.6静态位置误差 ec(deg)0.30.30.30.30.30.3静态速度误差 er(deg)0.50.50.50.50.50.5最大跟踪误差em (deg)0.81.01
3、.01.11.21.2电流环超调 (%)555555速度环超调(%)101010101010位置环超调(%)303030303030位置环过渡过程时间 ts(s)0.60.60.60.80.81.0短期干扰力矩 MT(Nm)506570758085系统位置检测元件采用变压器式自整角机组合Kbs=50V/rad,相敏整流器采用二极管环形整流器,Kph由计算确定,Tph=0.002s,功率放大器采用桥式PWM变换器,Ks=20, Ts=0.0004s, 系统采用位置、速度、电流三环结构,电流反馈系数=2V/A ,Toi=0.001s速度反馈系数=0.064V.s/rad,Ton=0.001s。二、
4、供选择的直流电动机参数Pnom(W)V nom(V)Inom(A)nnom(r/min)Jd(kgm2)Z2-214001105.5910000.023Z2-226001107.6910000.026Z2-3180011010.0210000.029Z2-32100011013.2310000.0323设计工作任务及工作量的要求包括课程设计计算说明书(论文)、图纸、实物样品等:三、设计要求 1、计算并选择电动机型号及调节器的结构参数; 2、画出系统的电气原理图(标明各环节参数,计算机制图,推荐使用Protell软件); 3、画出系统的动态结构图(标明各环节参数); 4、利用MATLAB软件对所
5、设计的系统进行验证,给出仿真结果; 5、利用Bode图近似画法,绘制系统的对数频域渐近特性; 6、对比(4)、(5)的图形并说明其异同; 7、提交设计说明书。 课 程 设 计 任 务 书4主要参考文献:1 陈伯时.电力拖动自动控制系统.第三版.北京.机械工业出版社.2003:11144 2 陈伯时.电力拖动自动控制系统.第二版.北京.机械工业出版社.2000:151-1723 黄忠霖.控制系统MATLAB计算及防真.北京.国防工业出版社.2001:11-3274 胡寿松.自动控制原理.北京.科学出版社.2001:32-1325 徐以荣,冷增祥.电力电子技术.南京.东南大学出版社.1999:15
6、3-1656 赵昌颖,宋世光.电力拖动基础.哈尔滨.哈尔滨人民出版社.1996:86-987 李正熙,白晶主.电力拖动自动控制系统.北京.冶金工业出版社.1997:184-1968 陈伯时.自动控制系统.北京.机械工业出版社.1981:55-1859 王兆安,黄俊主.电力电子技术.第四版.北京.机械工业出版社.2000:64-86 5设计成果形式及要求:提交设计说明书,并给出计算过程以及各种电路图,仿真图结果。6工作计划及进度:2013 年 12 月 9 日 12 月 10 日 查阅与设计相关的资料 12 月 11 日 12 月 12 日 学习和理解找到的资料 12 月 13 日 12 月 1
7、5 日 根据设计要求开始设计 12 月 16 日 12 月 19 日 用计算机制图和仿真,完成设计 12 月 20 日 12 月 20 日 答辩或成绩考核基层教学组织审查意见: 签字: 年 月 日 位置随动系统的概述一位置随动系统的概念 位置随动控制系统又名伺服控制系统。其参考输入是变化规律未知的任意时间函数。随动控制系统的任务是使被控量按同样规律变化并与输入信号的误差保持在规定范围内。这种系统在军事上应用最为普遍.如导弹发射架控制系统,雷达天线控制系统等。其特点是输入为未知。伺服驱动系统(Servo System)简称伺服系统,是一种以机械位置或角度作为控制对象的自动控制系统,例如数控机床等
8、。使用在伺服系统中的驱动电机要求具有响应速度快、定位准确、转动惯量较大等特点,这类专用的电机称为伺服电机。当然,其基本工作原理和普通的交直流电机没有什么不同。该类电机的专用驱动单元称为伺服驱动单元,有时简称为伺服,一般其内部包括电流、速度和/或位置闭环。二位置随动系统的基本组成1.电位器式位置随动系统的组成下面通过一个简单的例子说明位置随动系统的基本组成,其原理图如图1-1所示。这是一个电位器式的小功率位置随动系统,有以下五个部分组成:图1-1 电位器式位置随动系统原理图(1)位置传感器 由电位器和组成位置传感器。是给定位置传感器,其转轴与操纵轮连接,发出转角给定信号;是反馈位置传感器,其转轴
9、通过传动机构与负载的转轴相连,得到转角反馈信号。两个电位器由同一个直流电源供电,使电位器输出电压和,直接将位置信号转换成电压量。误差电压反映了给定与反馈的转角误差,通过放大器等环节拖动负载,最终消灭误差。(2)电压比较放大器(A) 两个电位器输出的电压信号和在放大器A中进行比较与放大,发出控制信号。由于是可正可负的,放大器必须具有鉴别电压极性的能力。输出的控制电压也是可逆的。(3)电力电子变换器(UPE) 它主要起功率放大的作用(同时也放大了电压),而且必须是可逆的。在小功率直流随动系统中多用P-MOSFET或IGBT桥式PWM变换器。对于大功率位置随动系统,会用到可逆的脉宽调制式PWM变换器
10、。(4)伺服电机(SM) 在小功率直流随动系统中多用永磁式直流伺服电机,在不同情况下也可采用其它直流或交流伺服电机。大功率随动系统中也可采用永磁式直流伺服电机,由伺服电机和电力电子变换器构成可逆拖动系统是位置随动系统的执行机构。(5)减速器与负载 在一般情况下负载的转速是很低的,在电机与负载之间必须设有传动比为的减速器。在现代机器人、汽车电子机械等大功率设备中,为了减少机械装置,倾向于采用低速电机直接传动,可以取消减速器。以上五个部分是各种位置随动系统都有的,在不同情况下,由于具体条件和性能要求的不同,所采用的具体元件、装置和控制方案可能有较大的差异。2.位置随动系统的分类随着科学技术的发展出
11、现了各类随动系统由于位置随动系统的特征体现在位置上,体现在位置给定信号和位置反馈信号及两个信号综合比较方面,因此可根据这个特征将它划分为两个类型,一类是模拟式随动系统,一类是数字式随动系统。数字式随动系统又可分为数字相位随动系统和数字脉冲随动系统。由于本次设计研究的是模拟随动系统,数字随动系统就不做介绍。对于模拟随动系统可按闭环系统分为三类。多环位置随动系统这里只详细介绍经典的位置、转速、电流三环控制系统转速,这类系统适用广泛。多环系统还包括只有位置环、电流环,没有转速环;或是只有位置环、转速环,没有电流环,其实同三环系统大同小异,分析和设计方法相同。位置、转速、电流三环系统在电流环、转速环双
12、闭环调速系统的基础上,外边再加一个位置控制环,便形成一个三环控制系统,如图1-2所示。三环的调节器分别称为位置调节器(APR)、转速调节器(ASR)、电流调节器(ACR)。其中位置环属外环,是最主要的环,转速环即是位置环的内环,又是电流环的外环,电流环是系统内环。在设计调节器时,转速调节器和电流调节器可按原双闭环系统的设计和整定方法来解决。其中位置调节器APR就是位置环校正装置,它的类型和参数决定了位置随动系统的系统误差和动态跟随性能,其输出限幅值决定了电机的最高转速。位置、转速、电流三个闭环都画成单位反馈,反馈系数都已计入各调节器的比例系数中去。和双闭环控制系统一样,多环控制系统调节器的设计
13、方法也是从内环到外环,逐个设计各环节的调节器。按此规律,对于如图1-2所示的三环位置随动系统,应首先设计电流调节器ACR,然后将电流环简化成转速环中的一个环节,和其它环节一起构成转速调节器ASR的控制对象,再设计ASR。最后,再把整个转速环简化为位置环中的一个环节,从而设计位置调节器APR。逐环设计可以使每个控制环都是稳定的,从而保证整个控制系统的稳定性。当电流环和转速环内的对象参数变化或扰动时,电流反馈和转速反馈都能够起到及时的抑制作用,使之对位置环的工作影响很小。同时每个环节都有自己的控制对象,分工明确,易于调整。但这样的逐环设计的多环控制系统也有明显的不足,即对外环的控制作用的响应不会很
14、快。这是因为设计每个环节时,都要将内环等效成其中的一个环节,而这种等效环节传递函数之所以能够成立,是以外环的截止频率远远低于内环为前提的。在一般模拟控制的随动系统中,电流环的截位置、转速、电流三环位置随动系统的原理图BQ-光电位置传感器 DSP-数字转速信号形成环节止频率约,转速环的截止频率约在2030之间,最高不超过50,照此推算,位置环的截止频率只有左右。位置环的截止频率被限制的太低,会影响系统的快速性,因为这类三环控制的位置随动系统只适用于对快速跟随性能要求不高的场合,例如点位控制的机床随动系统。在近代数字控制的随动系统中,控制对象的快速响应性能已经大大提高,各控制环的采样周期也可以大大
15、缩短,其转速环的截止频率达,因而位置环的截止频率也可以提高,在要求高动态性能的数控机床轨迹控制和机器人控制中都取得了很好的应用效果。在位置、转速 、电流三环系统中,位置调节器的输出是转速调节器的输入,速度调节器是电流调节器的输入,电流调节器的输出直接控制功率变换单元,也就是脉宽调制系统。这三个环的反馈信号都是负反馈,三个环都是反相放大器。三环相制约,使控制达到极其完美的地步。三三环随动系统的基本组成及其数学模型的建立 1.三环随动系统的基本组成:系统可分为以下八个部分:1位置环我们只分析它的数学模型,不会把它作具体介绍。可以近似为一阶惯性环节,传递函数为 2位置传感器 模拟随动系统的位置传感器
16、如前所述,大体可以分为两种,电位器和基于电磁感应原理的位置传感器。基于电磁感应原理的位置传感器有自整角机、旋转变压器、感应同步器等,是应用比较广泛的模拟式位置传感器,可靠性和精度都比较高。本次设计采用的位置传感器是自整角机。自整角机是角位移传感器,在随动系统中总是成对应用的。与指令轴相联的自整角机称为发送机,与执行轴相联的称作接收机。按用途不同,自整角机可分为力矩式自整角机和控制式自整角机两类。力矩式自整角机可以不经中间放大环节,直接传递转角信息,一般用于微功率同步旋转系统。对功率较大的负载,力矩式自整角机带动不了,可采用控制式自整角机,将自整角接收机接成变压器状态,其输出电压通过中间放大环节
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