电力拖动控制系统).ppt
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1、第3章 直流电动机V-M可逆调速系统,3.1 V-M可逆系统主电路结构形式及工作状态,可逆系统的目的:获得电机四象限的运行特性(正、反转和电、制动)。,3.1.1 单组晶闸管供电切换电流极性的可逆电路,1切换电机电枢与电源之间连接极性,2切换电机励磁电流,此方案比较经济,但只能用于不太频繁切换的场合。,2)工作原理:,象限工作:1C断、2C合,V逆变,控制,使Ud略 Ea,象限工作:,1)主电路结构形式:,3.1.2 两组晶闸管供电的可逆电路,两组晶闸管整流电路供电的可逆电路有两种连接方式,反并联连接及交叉连接。,1反并联连接,2交叉连接,3.1.3 反并联可逆电路的工作状态,1无环流系统,优
2、点:安全可靠,无环流,体积小。,a)三相半波电路构成的交叉可逆电路 b)三相桥式电路构成的交叉可逆电路,区别:反并联连接电路的两组整流桥VF、VR使用的是同一个交流电源,交叉连接电路的两组整流桥VF、VR使用的是无电气连接的两个独立电源,缺点:存在换流死区,动态响应慢。,主要特征:任何时刻都不让VF、VR两组桥同时工作,若VF工作,则VR封锁;若VR工作,则VF封锁;或VF、VR同时封锁。以此使产生环流的必要条件不再存在。,2有环流系统,基本工作方式:VF、VR同时加触发脉冲信号,但它们的控制角满足,其目的是使两组整流桥输出同一个数值、同一个方向的Ud。这种控制方式称为配合控制。,哪一组真正工
3、作由电流来决定,不工作的那一组处于待逆变或待整流状况。,3.2 可逆电路中的环流及其抑制办法,3.2.1 环流及其种类,环流,是指不流过电动机或其它负载,而直接在两组晶闸管之间流通的短路电流。环流的存在会显著地加重晶闸管和变压器的负担,消耗无用的功率,环流太大时甚至会导致晶闸管损坏,因此必须予以抑制。对环流的分析必须一分为二。,环流分类:,静态环流:系统稳定工作时所出现的环流。,动态环流:系统处于过渡过程中出现的环流。,直流平均环流瞬时脉动环流,静态环流动态环流,3.2.2 直流平均环流产生的原因及消除办法,1产生的原因,正组VF输出为,两端的电势差即两个电源的直流平均电压差为:,电压差如能产
4、生直流平均环流则其流向与图中的Ic反向,与晶闸管装置所允许的电流流动方向相反而实际不能流通。可知,这时也不会产生直流平均环流。,产生直流平均环流Ic。由于两边电源的内阻都较小,很小的 也会引起较大的直流平均环流,且 是一个直流平均量,它无法依靠电抗器来抑制Ic的大小,只能靠改变 来减弱或消除它。,2消除办法,(1)使 略大于1800,(2)使,反组输出为,1产生的原因,2抑制办法,晶闸管装置输出的电压是脉动的,正组整流电压UdoF和反组逆变电压UdoR的瞬时值并不相同,当整流电压瞬时值大于逆变电压瞬时值时,便产生正向瞬时电压差,从而产生瞬时环流。,抑制瞬时脉动环流的办法是在环流回路中串入电抗器
5、,叫做限环流电抗器或称均衡电抗器,一般要求把瞬时脉动环流中的直流分量Icp限制在负载额定电流的5%10%之间。,图3-7 三相半波反并联可逆电路及其 时的环流电压和电流,3.2.3 瞬时脉动环流产生原因及抑制办法,3环流电抗器的配置位置及数量,3.3 有环流V-M可逆调速系统,3.3.1 配合控制的反并联连接的有环流可逆调速系统,1系统原理图,三相桥式供电,2条环流通道,配备四个环流电抗器。可正反转,四象限运行。,4调节器输出双向限幅,2配合控制的实现,3信号双极性,通过放大倍数为1的反向放大器得到Uct,来实现的配合控制。,ASR设置限幅,限制最大动态电流,ACR设置限幅,限制最小控制角mi
6、n和 最小逆变角 min,系统原理图,信号都是双极性的,相应的实际量都是可反相或可反向的,这正是四象限运行系统的一个特征。,a图 VZ1限制反向输出电压的幅值 VZ2限制正向输出电压的幅值,调节器输出双向限幅电路,当 VD-kE 时,VC 0,VD1不起作用;当 VD-kE 时,VC 0,VD1将导通。kE即为负限幅值。,1正向稳态运行阶段(t=0t1)2本组逆变阶段(t=t1t2),5他组逆变阶段(t=t4t5)6转速超调阶段(t=t5t6),3他组建流阶段(t=t2t3)4电流超调阶段(t=t3t4),3.3.2 正向回馈制动过程分析,在可四象限运行的调速系统中,正向回馈制动过程的分析具有
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