《双闭环调速系统》PPT课件.ppt
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1、运动控制技术第二部分第二章 双闭环直流调速系统,第二章 双闭环直流调速系统,教学重点:1.转速、电流双闭环调速系统电路的特点;2.启动的第、阶段,ASR、ACR的作用;3.在第阶段,为什么可以恒加速启动?4.双闭环调速静特性有什么特点?,2-1 转速、电流双闭环调速系统及其静特性,一、单闭环调速系统存在的问题 在单闭环调速系统中,用一个调节器综合多种信号,各参数间相互影响,难于进行调节器参数的调整,系统的动态性能不够好。环内的任何扰动,只有等到转速出现偏差才能进行调节,因而转速动态降落大。系统中采用电流截止负反馈环节来限制起动电流,不能充分利用电动机的过载能力获得最快的动态响应,即最佳过渡过程
2、。,在电机最大电流(转矩)受限制条件下,希望充分利用电机的允许过载能力,最好是在过渡过程中始终保持电流(转矩)为允许的最大值。,最佳起动过程:,二、转速、电流双闭环调速系统的组成,1、双闭环调速系统电路原理图,2、双闭环调速系统稳态结构图,电路特点:(1)两个调节器,一环嵌套一环;(2)两个PI调节器均设置有限幅;(3)电流检测采用三相交流电流互感器;(4)电流、转速均实现无静差。,原理图中标出了转速调节器和电流调节器输入输出电压的实际极性,这些极性既要考虑到信号从反向端输入时调节器的倒相作用,又应该使触发器GT的输入得到正极性的控制电压。由于转速与电流调节器采用PI调节器,所以系统处于稳态时
3、,转速和电流均为无静差,即电流调节器ACR的输入偏差,实现电流无静差。转速调节器ASR输入偏差,实现转速无静差。,PI调节器限幅特征:一旦PI调节器限幅(即饱和),其输出量为恒值,输入量的变化不再影响输出,除非有反极性的输入信号使调节器退出饱和;即饱和的调节器暂时隔断了输入和输出间的关系,相当于使该调节器处于断开。而输出未达限幅时,调节器才起调节作用,使输入偏差电压在调节过程中趋于零,而在稳态时为零。,三、双闭环调速系统的静特性,双闭环系统的静特性,特点:,1)n0-A 系统处正常负载运行,ASR不饱和,起调节作用,达到转速无静差,保证系统具有很硬的静特性;电流调节器起辅助调节作用,负载电流大
4、小与电流给定值 成正比,两调节器输入偏差电压都为零,所以无静差式中,n0-理想空载转速。说明:此时转速n与负载电流IdL无关,完全由给定电压所决定。,2)AB段 电机在起动或堵转时,ASR饱和,电流达到,此时转速外环呈开环状态,系统成为恒电流无静差调节系统,在最大电流给定作用下,依靠电流环的自动调节,从而获得很好的下垂特性(A-B段),起到了过流保护作用,稳态时有 3)双闭环调速系统的静特性在负载电流小于Idm时表现为转速无静差,这时,转速负反馈起主要调节作用。在起动或堵转时,负载电流达到Idm后,转速调节器饱和,电流调节器起主要调节器作用,系统表现为电流无静差,得到过电流的自动保护。,特点:
5、,由以上各关系可以看出,在稳态工作点上,电机转速是由给定电压 决定,ASR的输出量由负载电流IdL决定,而与转速给定值无关,ACR的输出量则同时取决于n和IdL的大小。这些关系反映了PI调节器不同于P调节器的特点。比例环节的输出量总是正比于其输入量,而PI调节器则不然,其输出量的稳态值与输入无关,而是由它后面环节的需要所决定的。,总结:,2-2 双闭环调速系统动态特性,一、双闭环调速系统突加给定起动过程 设置双闭环控制的一个主要的目的就是要获得接近于理想的起动过程。双闭环调速系统突加给定电压 由静止状态起动时,由于在起动过程中转速调节器ASR经历了不饱和、饱和、退饱和三个阶段,整个过渡过程也就
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