毕业设计(论文)VM双闭环不可逆直流调速系统设计.doc
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1、 内容摘要双闭环直流调速系统即速度和电流双环直流调速系统,是由单闭环直流调速系统发展起来的,调速系统使用比例积分调节器,可以实现转速的无静差调速。又采用电流截止负载环节,限制了起(制)动时的最大电流。这对一般的要求不太高的调速系统,基本上已经能满足要求。但是由于电流截止负反馈限制了最大电流,加上电动机反电势随着转速的上升而增加,使电流到达最大值后迅速降下来,这样,电动机的转矩也减小了,使起动加速过程变慢,起动的时间久比较长。在这些系统中为了尽快缩短过渡时间,所以就希望能够充分利用晶闸管元件和电动机所允许的过载能力,使起动的电流保护在最大允许值上,电动机输出最大转矩,从而转速可直线迅速上升,使过
2、渡过程的时间大大的缩短。另一方面,在一个调节器的输出端综合几个信号,各个参数互相调节比较困难。为了克服这一缺点就应用转速,电流双环直流调速系统。关键词:双闭环 直流调速系统 MATLAB 目 录第1章 设计任务书2第2章 设计方案的选择3第3章 主电路选型和闭环系统的组成43.1 电动机型式的确定 43.2 晶闸管结构型式的确定53.3 闭环调速系统的组成5第4章 调速系统主电路元部件的确定及其参数计算74.1 整流变压器容量计算74.2 晶闸管的电流、电压定额计算84.3 平波电抗器电感量计算84.4 保护电路的设计计算94.4.1 过电压保护94.4.2 过电流保护11第5章 驱动控制电路
3、的选型设计 12 5.1 晶闸管的触发电路 12 5.2 三相桥式全控整流电路分析 13第6章 双闭环系统调节器的动态设计 15 6.1 电流调节器的设计15 6.2 转速调节器的设计17 6.3 检测电路参数设置19电气原理总图及其波形图 20设计总结24致谢25参考文献26主题:第一章 设计任务书一题目:V-M双闭环不可逆直流调速系统设计二技术要求1该调速系统能进行平滑的速度调节,负载电机不可逆运行,具有较宽的调速范围(D10),系统在工作范围内能稳定工作2系统静特性良好,无静差(静差率s0.2)3动态性能指标:转速超调量n8%,电流超调量i5%,动态n8-10%,调速系统的过渡过程时间(
4、调节时间)ts1s 4系统在5%负载以上变化的运行范围内电流连续5调速系统中设置有过电压、过电流等保护,并且有制动措施三设计内容 1根据题目的技术要求,分析论证并确定主电路的结构型式和闭环调速系统的组成,画出系统组成的原理框图2调速系统主电路元部件的确定及其参数计算(包括有变压器、电力电子器件、平波电抗器与保护电路等) 3驱动控制电路的选型设计(模拟触发电路、集成触发电路、数字触发器电路 均可)4动态设计计算:根据技术要求,对系统进行动态校正,确定ASR调节与ACR调节器的结构型式及进行参数计算,使调速系统工作稳定,并满 足动态性能指标的要求5 绘制V-M双闭环直流不可逆调速系统的电气原理总图
5、(要求计算机绘图) 6整理设计数据资料,课程设计总结,撰写设计计算说明书四技术数据晶闸管整流装置:Rrec=0.032,Ks=45-48。负载电机额定数据:PN=90KW,UN=440V,IN=220A,nN=1800r/min,Ra=0.088,=1.5。系统主电路:R=0.12,Tm=0.1s第二章 设计方案的选择 速度和电流双环直流调速系统(双环),是由单闭环直流调速系统发展起来的,调速系统使用比例积分调节器,可以实现转速的无静差调速。又采用电流截止负载环节,限制了起(制)动时的最大电流。这对一般的要求不太高的调速系统,基本上已能满足要求。但是由于电流截止负反馈限制了最大电流,加上电动机
6、反电势随着转速的上升而增加,使电流到达最大值后迅速降下来,这样,电动机的转距也减小了,使起动加速过程变慢,起动(调整时间ts)的时间就比较长。在这些系统中为了尽快缩短过渡时间,所以希望能够充分利用晶闸管元件和电动机所允许的过载能力,使起动的电流保护在最大允许值上,电动机输出最大转矩,从而转速可直线迅速上升,使过渡过程的时间大大缩短。另一方面,在一个调节器输出端综合几个信号,各个参数互相调节比较困难。为了克服这一缺点就应用转速,电流双环直流调速系统。转速.电流双闭环直流调速系统原理图1-1如下:. 图1-1 双闭环直流调速系统原理框图本设计采用三相全控桥整流电路,在直流侧串有平波电抗器,该电路能
7、为电动机负载提供稳定可靠的电源,利用控制角的大小可有效的调节转速,并在直流交流侧安置了保护装置,保证各元器件能安全的工作,同时由于使用了闭环控制,使得整个调速系统具有很好的动态性能和稳态性能。第三章 主电路选型和闭环系统的组成3.1 电动机型式的确定3.1.1 电动机电压等级的选用电动机电压等级要与工厂企业或车间的供电电压一致。一般中、小型交流电动机额定电压为 220/380V或 380/660V。当电动机由晶闸管整流装置直接供电时,为配合不同的整流电路联结,新改型直流电动机还增设了 160V(配合单相全波整流)及 440V(配合三相桥式整流)等新的电压等级。 3.1.2 电动机额定转速的选用
8、一般可分为下列三种情况:(1)电动机连续工作,很少起动、制动或反转。对几个不同的额定转速进行全面比较,最后确定电动机的额定转速。(2)电动机经常起动、制动及反转,此时除考虑初期投资外,主要根据过渡过程能量损耗为最小的条件来选择电动机的额定转速。(3)电动机经常起动、制动及反转,主要根据过渡过程持续时间为最短的条件来选择电动机的额定转速。 3.1.3电动机额定功率的选用 额定功率的选用考虑电动机的发热、过载能力及起动能力三个方面。电动机额定功率的选择一般可分为三步:(1)计算负载功率 PL。这是决定电动机额定功率的依据。(2)根据负载功率,预选电动机的额定功率 PN PL,尽量接近 PL。(3)
9、校核预选电动机。 3.1.4 电动机的额定功率 决定电动机功率的主要因素有三个:(1)电动机的发热与温升,这是决定电动机功率的最主要因素。(2)允许短时过载能力。(3)对于笼型交流电动机还要考虑起动能力。在生产实际中,还需要考虑具体生产机械的特殊情况,进行补充和灵活运用。 3.1.5 电动机的选型型号:Z4-180-42 额定转速:3000r/min 额定功率:90KW电压:电枢220V 激磁:220V 电枢电流:221A惯量矩:2.2 Kg.m.m 重量:410Kg3.2 晶闸管结构型式的确定晶闸管整流是把交流变直流。整流的过程中,采用三相桥式全控整流电路。可控整流的原理:当晶闸管的阳极和阴
10、极之间承正向电压并且门极加触发信号晶闸管导通,并且去掉门极的触发信号晶闸管依然导通。当晶闸管的阳极和阴极之间承受反向电压并且门极不管加不加触发信号晶闸管关断。根据电动机的额定电压的不同,确定整流变压器的输出电压和可控整流电路的结构形式,一般情况,当控制角为0时,整流输出电压的有效值Ud0应约等于1.1倍的电动机额定电压UN,运算关系参照下表1。表1运算关系 电路结构确定后既要进行晶闸管的型号选择:一般取晶闸管的额定电压为1.5-2倍的Um、额定电流大于2倍的电动机额定电流IN确定。3.3 闭环调速系统的组成开环直流调速系统调节控制电压Uc就可改变电动机的转速。采用PI调节的单个转速闭环直流调速
11、系统可以保证系统稳定的前提实现转速无静差。但是,如果对系统的动态性能要求较高,单环系统就难以满足需要。这是就要考虑采用转速、电流双环控制的直流调速系统。为了实现转速和电流两种负反馈分别起作用,可在系统中设置两个调节器,分别调节转速和电流。二者之间实行嵌套(串联)联接。把转速调节器的输出当作电流调节器的输入,再用电流调节器的输出去控制电力电子变换器UPE。从闭环结构上看,电流环在里面,称作内环;转速环在外边,称作外环。这就形成了转速、电流双闭环调速系统。(1) 系统组成的结构框图如图2-2: 图2-2 双闭环调速系统的结构框图ASR-转速调节器 ACR-电流调节器 TG-测速发电机TA-电流互感
12、器 UPE-电力电子变换器 Un*-转速给定电压Un-转速反馈电压Ui*-电流给定电压Ui-电流反馈电压 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,这样构成双闭环直流调速系统的电路原理图如上图所示。图中标出了两个调节器输入输出电压的实际极性。图中还表示了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Uim*决定后了电流给定电压的最大值,电流调节器ACR的输出限幅电压Ucm限制电压Ucm 限制了电力电子变换器的最大输出电压Udm.(2)闭环调速系统的原理图如图2-3:图3-3 双闭环调速系统的原理图第四章 调速系统主电路元部件的确定及其参数计算4.1
13、 整流变压器容量计算4.1.1 次级电压U2 为了保证负载能正常工作,当主电路的接线形式和负载要求的额定电压确定之后,晶闸管交流侧的电压U2只能在一个较小的范围内变化,为此必须精确计算整流变压器次级电压U2。影响U2值的因素有:(1)U2值的大小首先要保证满足负载所需求的最大直流值Ud(2)晶闸管并非是理想的可控开关元件,导通时有一定的管压降,用UT表示(3)平波电抗器有一定的直流电阻,当电流流经该电阻时就要产生一定的电压降(4)电枢电阻的压降综合以上因素得到的U2精确表达式为:A= Ud0/U2,表示当控制角=0时,整流电压平均值与变压器次级相电压有效值之比。B=Ud/Ud0,表示控制角为时
14、和=00时整流电压平均值之比。UK%变压器的短路电压百分比,100千伏安以下的变压器取UK%=5,1001000千伏安的变压器取UK%=58为电网电压波动系数。根据规定,允许波动+5%-10%,即=1.050.9C是与整流主电路形式有关的系数,表示电动机电枢电路总电阻的标么值,对容量为15150KW的电动机,通常ra=0.080.04nUT表示主电路中电流经过几个串联晶闸管的管压降对于本设计:为了保证电动机负载能在额定转速下运转,计算所得的U2应有一定的裕量,根据经验所知,公式中的控制角应取300为宜。=0.9,A=2.34,B=0=,C=0.5,UK%=5 取U2=270V4.1.2 次级电
15、流I2和变压器容量I2=KI2Id , KI2为各种接线形式时变压器次级电流有效值和负载电流平均值之比。对于本设计KI2取0.816,且忽略变压器一二次侧之间的能量损耗,故:I2=0.816220=179.52A S=1/2(S1+S2)=m1U1I1=m2U2I2=3270179.52=145.41KVA4.2 晶闸管的电流、电压定额计算题目中要求晶闸管整流装置Rrec=0.032,Ks=4548,In=224A Un=440V晶闸管参数计算如下: Udo=1.1Un=1.1*440=484VUrm=1.5Un=1.5*440=660VIvt=2In=2*224=448A从电气工程师手册中查
16、得满足晶闸管型号选择的晶闸管型号为:KP500表2 KP500型号通态平均电流IT(AV) A正向电流有效值IF(AV)A重复峰值电压VRRM V触发电流IGT mA推荐散热器KP5005005502002000500SZ134.3 平波电抗器电感量计算 由于电动机电枢和变压器存在漏感,因而计算直流回路附加电抗器的电感量时,要从根据等效电路折算后求所需电感量中,扣除上述两种电感量。4.3.1 电枢电感量LM按下式计算P电动机磁极对数,KD计算系数,对一般无补偿电机:KD=812对于本设计,P=2,KD=10则 4.3.2 整流变压器漏电感折算到次级绕组每相的漏电感LB按下式计算U2变压器次级相
17、电压有效值Id晶闸管装置直流侧的额定负载电流KB与整流主电路形式有关的系数对于本设计,KB=3.9,=5则4.3.3 变流器在最小输出电流Idmin时仍能维持电流连续时电抗器电感量L下式计算K是与整流主电路形式有关的系数,三相全控桥K取0.693则:4.3.4 使输出电流连续的临界电感量L平L平=L-LM-2LB=17.01-2.77-20.24=13.76(mH)电抗器电感量应大于15 mH4.4 保护电路的设计计算4.4.1 过电压保护交流侧过电压的保护如图3-1 图4-1交流侧过电压保护电路 采用RC过电压抑制电路如图一所示,在变压器次级并联RC电路,以吸收变压器铁心的磁场释放的能量,并
18、把它转换为电容器的电场能而存储起来,串联电阻是为了在能量转换过程中可以消耗一部分能量并且抑制LC回路可能产生的震荡。本设计采用三相全控桥整流电路,变压器的绕组为Y联结,阻容保护装置采用三角形接法,故可按下式计算阻容保护元件的参数 电容C的耐压 : 电阻R的功率:式中 ST变压器每相平均计算容量(VA)U2变压器次级相电压有效值(V)励磁电流百分比,当ST几百伏安时=10,当ST1000伏安时=35UK%变压器的短路电压百分比IC,UC当R正常工作时电流电压的有效值(A,V) 对于本设计,UK%=5, =5,ST=145.41/3=48.47KVA(1)电容器的计算,取7,取1200V选择C=7
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