运动控制系统 教学ppt课件第3章闭环控制的直流调速系统.ppt
《运动控制系统 教学ppt课件第3章闭环控制的直流调速系统.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《运动控制系统 教学ppt课件第3章闭环控制的直流调速系统.ppt(169页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第3章 闭环控制的直流调速系统,本章教学要求与目标掌握单闭环直流调速系统的组成和稳、动态性能了解其他型式的单闭环系统的基本原理掌握双闭环直流调速系统的组成、动态分析和设计方法了解直流可逆调速系统和弱磁调速系统,3.1 单闭环直流调速系统,开环系统不能满足生产工艺要求的主要表现是转速降落过大,并且随着负载的增大转速降会更大。那么如何使转速尽可能不随负载大小变化呢?根据自动控制原理,将系统的被调节量作为反馈量引到系统比较环节,与给定量进行比较,用比较后的偏差值对系统进行控制,可以有效的抑制甚至消除扰动造成的影响,而维持被调节量很少变化或不变,这就是反馈控制的基本规律。在直流调速系统中,被调节量是转
2、速,通常采用测速发电机来实现转速反馈,测速发电机的输入量是转速,输出是直流电压或交流电压(依测速发电机类型而定)。,图3-1所示就是具有转速负反馈的直流电动机调速系统,被调量是转速n,给定量是给定电压Un*,在电动机轴上安装测速发电机用以得到与被测转速成正比的反馈电压Un。Un*与Un相比较后,得到转速偏差电压Un,经过比例放大器A(又称比例调节器,P调节器),产生电力电子变换器UPE所需的控制电压Uc。从Uc开始一直到直流电动机,系统的结构与开环调速系统相同,而闭环控制系统和开环控制系统的区别就在于转速是否反馈到输入端参与控制。,图3-1,单闭环调速系统的稳、动态性能分析,在第2章分析开环系
3、统的机械特性时,已经得到开环调速系统中各环节的稳态关系如下:电力电子变换器 直流电动机 在图3-1中又增加了以下环节:电压比较环节 比例调节器 测速反馈环节 式中 Kp比例放大器的比例放大系数;转速反馈系数(V min/r)。,单闭环直流调速系统的稳态结构图,图3-2,转速负反馈单闭环直流调速系统的稳态特性方程式,整理以上五式得运用稳态结构图3-2和叠加原理,同样可以推出该式。如果把图3-2中的反馈回路断开,则该系统的开环机械特性为,比较上面两式得到(3-3)因为Kp能任意取值,所以K能任意取值。根据生产工艺要求,总能找出一个K值,使得下面的不等式成立:,1.开环系统机械特性和比例控制闭环系统
4、稳态特性的关系,(1)闭环系统稳态特性比开环系统机械特性硬得多由式(3-3),在同样的负载扰动下,当K值较大时,ncl 比nop 小得多,也就是说,闭环系统的稳态特性要硬得多。(2)闭环系统的静差率要比开环系统小得多闭环系统和开环系统的静差率分别为 和设理想空载转速相同,即当n0cl=n0op 时,(3-4),(3)如果所要求的静差率一定,则闭环系统可以大大提高调速范围如果电动机的最高转速都是nN,而对最低速静差率的要求相同,那么由式(2-7)可得开环时 闭环时 再考虑式(3-3),得(3-5)在此需要说明,式(3-5)的条件是开环和闭环系统的nN 相同,而式(3-4)的条件是两者的n0 相同
5、。计算时若采用同一条件,结果会略有差异。,(4)闭环系统需设置放大器后,才能获得好的性能从上面的分析可以看出,当K足够大时,闭环系统的静差率才小,调速范围才大,因此必须设置放大器。在闭环直流调速系统中,直流电动机的额定速降仍旧是nN,与开环调速系统相比,电枢回路电阻R,额定负载电流IN 和电动机的反电势系数Ce 并没有发生变化。思考闭环系统稳态速降减少的实质从电路原理上分析是什么呢?,在开环系统中,当负载电流增大时,电枢回路压降也增大,转速只能无奈地降下来。在图3-3中,设原始工作点为A,负载电流为Id1,当负载增大到Id2 时,开环系统的转速必然降到A 点所对应的数值。而闭环系统设有反馈装置
6、,转速稍有降落,反馈电压就感觉出来通过比较和放大,控制电压Uc 增大,使电力电子装置的输出电压Ud0上升,以补偿电阻降落部分的影响,使系统工作在新的机械特性上,因而转速又有所回升。如当负载增大到Id2 时,闭环系统的输出电压Ud0 由Ud01 变为Ud02,工作点在B处,稳态速降比开环系统要小得多。这样,在闭环系统中,每增加一点负载,就会相应提高一点电枢电压,使电动机在新的机械特性上工作。同理,负载降低时电枢电压跟着降低。,图3-3,2.单闭环调速系统的抗干扰能力,除给定信号外,作用在控制系统各环节上的一切会引起输出量变化的因素都叫作“扰动作用”。在分析系统稳态特性时,只讨论了负载变化这一种扰
7、动,除此之外,交流电源电压的波动(相当于Ks 发生变化)、电动机励磁的变化(造成Ce变化)、放大器输出电压的漂移(相当于Kp 变化)、由温升引起主电路电阻R的增大等,所有这些因素都要影响到转速。在转速负反馈系统中,转速的变化都会被测速装置检测出来,再通过反馈控制的作用,减少它们对稳态转速的影响。图3-4 画出了在扰动作用下的稳态结构图。,根据自动控制原理,反馈控制系统能够抑制所有被反馈环包围的前向通道上的扰动。抗扰性能是反馈控制系统最突出的特征之一。正因为这一特征,在设计闭环系统时,可以只考虑一种主要扰动的影响,如在调速系统中只考虑负载扰动。按照克服负载扰动的要求设计的系统,其它扰动也就自然受
8、到了抑制。因为系统输出是紧紧跟随给定作用,对给定信号的任何变化都是唯命是从的。所以高精度的调速系统必须有更高精度的给定稳压电源。,反馈检测装置的误差也是反馈控制系统无法克服的。如测速发电机励磁发生变化时,会使检测到的转速反馈信号偏离应有的数值,而测速发电机电压中的换向纹波、制造或安装不良造成转子的偏心等,都会给系统带来周期性的干扰。这些扰动相当于使发生变化,系统对它是无能为力的。,图3-4,3.单闭环调速系统的稳态参数计算,稳态参数计算是自动控制系统设计的第一步,它决定了控制系统的基本构成,然后再通过动态校正使系统趋于完善。在模拟控制的运动控制系统中,大都采用线性集成电路运算放大器作为系统的调
9、节器。,图3-5是用运算放大器作比例调节器(P调节器)的原理图。图中 ui 和 uo 为调节器的输入和输出电压,R1 为输入电阻,R2 为反馈电阻,R3 为同相输入端的平衡电阻,用以降低放大器失调电流的影响,R3 数值一般应为反相输入端各电路电阻的并联值。该比例调节器的比例系数为,图3-5,(3-6),值得注意的是,一般使用运算放大器的反相输入,因此输出电压和输入电压的极性是相反的。如果要反映出极性,Kp 应为负值,这将给系统的设计和计算带来麻烦。为了避免这种麻烦,调节器的比例系数本身都用正值,反相的关系只在具体电路的极性中考虑。当R1=R2 时,调节器的比例系数为1,由于输出和输入反相,故常
10、在控制系统中作反相器。,此外,为了使比例系数可调,常在输出反馈端加一只电位器,原理图如图3-6所示。它是以输出电压的一部分 uo(分压系数 1)作为反馈电压,则比例系数可调的比例调节器的比例系数为 注意:R3 应取比R2 小几倍,这样对放大倍数的影响可不 考虑。R1一般取几千欧姆至 几十千欧姆。,图3-6,思考:有其它电路可以改变比例系数吗,?,(3-7),比例控制的单闭环直流调速系统可以根据系统设计要求进行稳态参数计算。,(1)按照对闭环系统稳态速降的要求,确定开环放大倍数K 首先求出电动机的电动势系数Ce:由式(3-3)可得注意这里Ra 是电动机电枢电阻,R 是主回路总电阻。(2)UPE放
11、大倍数Ks 的确定 设比例调节器的最大输出值(限幅值)为Ucm,对应的UPE最大输出值为Ud0m,则,(3)转速反馈系数的确定 设对应于额定转速的最大速度给定信号为U*nm,则(4)比例调节器放大倍数的确定 最后由式(3-6)或(3-7)可以确定各电阻数值。,4单闭环调速系统的动态分析,第章里已经导出了电力电子变换器、直流电动机的传递函数,现将单闭环直流调速系统的动态结构图示于图3-7。,图3-7,从动态结构图可以得出,转速负反馈单闭环直流调速系统的开环传递函数为(3-8)设IdL=0,即不考虑负载扰动,从给定输入作用上看,转速负反馈单闭环直流调速系统的闭环传递函数为(3-9)由此可见,比例控
12、制的单闭环直流调速系统是一个三阶线性系统。它的闭环特征方程式为(3-10),三阶系统闭环特征方程式的一般形式为根据三阶系统的劳斯判据,系统稳定的充要条件为式(3-10)中各项系数均大于零,因此系统稳定的条件就只有是 即 整理后得(3-11),式(3-11)右边称为系统的临界放大系数Kcr,K若超出此值,系统将不稳定。而稳定是系统能否正常工作的先决条件,必须得到保证。实际上动态稳定性不仅必须保证,而且还要有一定的稳定裕度,以备参数变化和其它一些未计入的影响,也就是说,K的取值应该比它的临界值更小一些。而由以前的稳态性能分析表明,K 值越大稳态误差越小。所以系统稳态误差要求和动态稳定性的要求是矛盾
13、的。要解决这个矛盾,必须再设计合适的校正装置。,例题3-1 直流电动机参数与例题2-2相同,系统采用的是三相桥式可控整流电路,已知电枢回路总电阻R=0.18,电感量L=3mH,系统运动部分的飞轮惯量GD2=60Nm2,稳态性能指标D=20,s 5%。试判别该单闭环直流调速系统的稳定性。解 首先计算系统中有关时间常数:电磁时间常数 机电时间常数 对于三相桥式整流电路,晶闸管装置的滞后时间常数为 为保证系统稳定,应满足稳定条件:按稳态性能指标,K 要大于103.6,这与稳定性的要求是矛盾的。,例题3-2 在例题3-1的闭环直流调速系统中,若改用全控型器件的PWM调速系统,电动机不变,电枢回路参数为
14、:R=0.1,L=1mH,PWM开关频率为8 kHz。按同样的稳态性能指标,该系统能否稳定?如果对静差率的要求不变,在保证稳定时,系统能够达到的最大调速范围有多少?解 采用PWM调速,各环节的时间常数为,则稳定条件为按照稳态性能指标要求,额定负载时闭环系统应为ncl 2.63r/min,而开环额定速降为所以开环放大系数应满足这里,PWM调速系统能够满足稳定性和稳态性能两方面的要求。,无静差直流调速系统,比例控制的单闭环调速系统本质上是一个有静差系统,在一定范围内增加其放大系数,只能减少稳态速差,却不能消除它,反而可能引起系统不稳定。解决的思路是采用下面的校正方案:动态时放大系数自动变小,稳态时
15、放大系数自动变大。具体来说就是要采用带积分作用的调节器,理论上能够完全消除稳态速差,组成无静差调速系统。,1、积分调节器和积分控制规律,根据理想运算放大器的假设,可以推出式中=R0C积分时间常数。其传递函数为只要输入大于零,输出就会上升,直至达到限幅值。输入为零时,输出停止上升。输入变负,输出才会下降。这是与比例调节的本质区别,图3-8,积分调节器的输入输出动态过程,图3-9积分控制可以在偏差为零时保持恒速运行,从而实现无静差调速。,调速系统中除了给定输入量U*n 外,还存在一个反映负载变化的扰动输入量IdL。扰动作用时系统的动态过程曲线示于图3-10。综合上述分析得出以下结论:比例调节器的输
16、出只取决于输入偏差量的现状,而积分调节器的输出则包含了输入偏差量的全部历史。,图3-10,2、比例积分调节器及其控制规律,采用运算放大器构成的PI调节器电路如图3-11a所示。该电路具有限幅功能,通过调整RP1和RP2值,可以改变输出信号的正、负限幅值。根据运算放大器的特性,可以得出下列关系 由此可见,PI调节器的输出是由比例和积分两个部分相加而成。,图3-11,初始条件为零时,求拉氏变换后得到PI调节器的传递函数令1=Kp,则此传递函数也可以写成如下形式即可以用积分和比例微分两个环节表示,1 是微分项中的超前时间常数。,从图3-11b 中可以看出比例积分作用的物理意义。当t=0时突加输入Ui
17、,由于比例部分的作用,输出量立即响应,突跳到KpUi,保证了一定的快速控制作用。随后电容C逐渐被充电,Uex按积分规律增长,直至Ui=0,Uex维持在一稳定值,仍然有控制作用输出。比例积分控制综合了比例控制和积分控制两者的优点,又克服了各自的缺点,比例部分能迅速响应输入的变化,积分部分则最终消除误差。,3.采用PI调节器的无静差直流调速系统,用PI 调节器代替原来的P调节器就构成转速反馈单闭环无静差直流调速系统。当突加输入信号时,由于PI 调节器电容两端电压不能突变,相当于两端瞬时短路,运算放大器的反馈回路中只剩下电阻,就成为一个放大系数为Kp的比例调节器,若系统中Un 如图3-12中那样变化
18、,在输出端立即出现电压KpUn,如图3-12中曲线,实现快速控制,发挥了比例控制的长处。此后,随着电容充电,积分部分开始作用,曲线是积分曲线,其数值不断增加,直到稳态。PI 调节器的输出是两部分之和,即曲线+。稳态时,电容两端电压等于Uo,电阻已不发挥作用,又和积分调节器一样了,这时就发挥积分调节器的长处,实现稳态无静差。,图3-12,在实际系统中,为了避免运算放大器长期工作时的零点漂移,常常在 R1、C 两端再并接一个电阻,其值为若干M,以便把放大系数压低一些。这样就成为一个近似的PI调节器,或称“准PI 调节器”,系统也只是一个近似的无静差调速系统。如何选择PI 调节器的参数Kp 和1?在
19、自动控制原理中提出了几种校正设计方法,如根轨迹法、频率特性法等,其中频率法中的伯德图是工程上常用的方法。PI 调节器是一种串联滞后校正装置。其设计的基本原则是根据系统对性能指标的要求确定期望对数频率特性,期望特性减去原始固有特性就可以得到校正装置的伯德图,从而就能确定相关参数。后续章节将要深入讨论的工程设计法是设计直流调速系统的一种好方法。利用MATLAB软件及其Simulink模块进行系统仿真设计,可以方便地得到更满意的结果。,其他型式的单闭环直流调速系统,1、电压负反馈直流调速系统如果在实际工程中速度反馈环节无法实现,例如在设备改造中没有合适的地方安装测速发电机,那怎么办呢?解决方法是采用
20、电压反馈代替测速反馈,构成如图3-13所示的电压负反馈直流调速系统。,图3-13,电动机转速较高时,直流电动机的电动势与端电压近似相等,或者说电动机转速近似与端电压成正比。则采用电压负反馈可基本代替转速负反馈的作用。假设电压反馈电阻充分大,其稳态结构图如图3-14所示。,图3-14,由结构图知,电枢回路总电阻R分成两个部分,即:式中 Ra电动机电枢电阻 Rpe电力电子变换器内阻因而:这些关系都反映在结构图中。,利用结构图运算规则,分别求出每部分的输入输出关系,叠加起来,即得电压负反馈直流调速系统的稳态特性方程式:式中:K=KpKs由稳态结构图和稳态特性方程式可以看出,电压负反馈系统实际上只是一
21、个自动调压系统,所以只有被反馈环包围的电力电子装置内阻引起的稳态速降被减小到1/(1+K),而电枢电阻速降RaId/Ce 处于反馈环外,仍和开环系统中一样没有被减小。显然电压负反馈系统的稳态性能比带同样放大器的转速负反馈系统要差一些。所以仅适应生产工艺对调速系统稳态指标要求不太高的场合。注意:(1)在实际系统中,为了尽量减小稳态速降,电压负反馈信号的引出线应尽量靠近电动机电枢两端。(2)电压反馈信号必须经过滤波。(3)最好采用电压隔离变换器,使主电路与控制电路之间没有直接电的联系。,带电流补偿控制的电压负反馈直流调速系统,为了改善电压负反馈调速系统的缺陷,可以使用带电流正反馈即补偿控制的电压负
22、反馈直流调速系统,见图3-15。,图 3-15,主电路中串入取样电阻Rs,由IdRs 取出电流正反馈信号。要注意串接Rs 的位置,须使IdRs的极性与转速给定信号的极性一致,而与电压负反馈信号Uu=Ud 的极性相反。在运算放大器的输入端,转速给定和电压负反馈的输入回路电阻都是R0,电流正反馈输入回路的电阻是R2,以便获得适当的电流反馈系数,其定义为:当负载增大使静态速降增加时,电流正反馈信号也增大,通过运算放大器使电力电子装置控制电压随之增加,从而补偿了转速的降落。因此,电流正反馈的作用又称作电流补偿控制。具体的补偿作用有多少,由系统各环节的参数决定。,系统稳态结构图见图3-16。,系统的稳态
23、特性方程式为很明显,如果加大电流反馈系数就可以减少静差。那么,把加大到一定程度,理论上可实现无静差。即只要满足下式即可:整理后,可得无静差的条件是:,不同补偿条件下的稳态特性如图3-17 所示。采用补偿控制的方法使静差为零,叫做“全补偿”。特性是带电压负反馈和适当电流正反馈的全补偿特性,是一条水平线。如果cr,则特性上翘,叫做“过补偿”(特性)。电压负反馈系统的稳态特性(特性)开环系统的机械特性(特性)。所有的特性都是以同样的理想空载转速n0为基准的。,图3-17,反馈控制与补偿控制的区别:,(1)由被调量负反馈构成的反馈控制和由扰动量正反馈构成的补偿控制,是性质不同的两种控制规律:反馈控制只
24、能使静差减小,补偿控制却能把静差完全消除。(2)反馈控制在原理上是自动调节的作用,无论环境如何变化,都能可靠地减小静差;而补偿控制则要靠参数的配合。(3)反馈控制对一切被包在负反馈环内前向通道上的扰动都有抑制效能,而补偿控制则只是针对某一种扰动而言的。思考:补偿控制有什么缺点?,带电流截止负反馈的直流调速系统,问题的提出:起动的冲击电流直流电动机全电压起动时,如果没有限流措施,会产生很大的冲击电流,这不仅对电机换向不利,对过载能力低的电力电子器件来说,更是不能允许的。闭环调速系统突加给定起动的冲击电流采用转速负反馈的闭环调速系统突然加上给定电压时,由于惯性,转速不可能立即建立起来,反馈电压仍为
25、零,相当于偏差电压差不多是其稳态工作值的 1+K 倍。这时,由于放大器和变换器的惯性都很小,电枢电压一下子就达到它的最高值,对电动机来说,相当于全压起动,当然是不允许的。堵转电流有些生产机械的电动机可能会遇到堵转的情况。例如,由于故障,机械轴被卡住,或挖土机运行时碰到坚硬的石块等等。由于闭环系统的稳态特性很硬,若无限流环节,硬干下去,电流将远远超过允许值。如果只依靠过流继电器或熔断器保护,一过载就跳闸,也会给正常工作带来不便。,为了解决反馈闭环调速系统的起动和堵转时电流过大的问题,系统中必须有自动限制电枢电流的环节。根据反馈控制原理,要维持哪一个物理量基本不变,就应该引入那个物理量的负反馈。那
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 运动控制系统 教学ppt课件第3章闭环控制的直流调速系统 运动 控制系统 教学 ppt 课件 闭环控制 直流 调速 系统
文档标签
- 直流电机不可逆单闭环调速控制系统课程设计
- 直流电机双闭环调速控制系统设计
- 教学ppt课件第3章闭环控制的直流调速系统
- 转速反馈控制的直流调速系统课件
- 转速电流反馈控制的直流调速系统
- 转速电流反馈控制的直流调速系统课件
- 转速负反馈单闭环直流调速系统ppt课件
- CK6125型半闭环系统数控车床设计
- 第二章双闭环直流调速系统ppt课件
- 3动态系统的Simulink
- 外文翻译双闭环直流调速系统的说明
- 双闭环转速调节器电流调节器论文01963
- V-M不可逆双闭环直流调速系统课程设计
- 直流双闭环调速系统课程设计
- 毕业设计双闭环直流调速系统控制器的设计
- 第二讲双闭环直流调速系统ppt课件
- 单闭环P和PI的PWMM系统控制仿真
- 开环系统频率特性的绘制
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3903908.html