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文档介绍

文档介绍:闭环控制的直流调速系统
第一节 可控直流电源—电动机系统——暨直流驱动单元
1.对于要求在一定范围内无级平滑调速的系统来说,以(调节电枢供电电压)的方式为最好。改变(电阻)只能有级调速;减弱(磁通)虽然能够平滑调速,但调速范围不大,往往只是配合调压方案,在基速(即电机额定转速)以上作小范围的弱磁升速。
因此,自动控制的直流调速系统往往以调压调速为主。
2.调压调速是直流调速系统的主要方法,而调节电枢电压需要有专门向电动机供电的可控直流电源。
3.常用的可控直流电源有以下三种:
旋转变流机组——用交流电动机和直流发电机组成机组,以获得可调的直流电压。
静止式可控整流器——用静止式的可控整流器,以获得可调的直流电压。
直流斩波器或脉宽调制变换器——用恒定直流电源或不控整流电源供电,利用电力电子开关器件斩波或进行脉宽调制,以产生可变的平均电压。
4.简称为G-M的系统,具有四象限连续运行的功能,国际上通称Ward-Leonard系统。
5.晶闸管-电动机调速系统(简称V-M系统),图中VT是晶闸管可控整流器,通过调节触发装置 GT 的控制电压 Uc 来移动触发脉冲的相位,即可改变整流电压Udo ,从而实现平滑调速。
6.用触发脉冲的相位角(控制角)a 控制整流电压的平均值Ud0是晶闸管整流器的特点。Ud0与触发脉冲相位角(控制角) a 的关系因整流电路的形式而异;不同整流电路的整流电压值
7.在V-M系统中,脉动电流会产生脉动的转矩,对生产机械不利,同时也增加电机的发热。为了避免或减轻这种影响,须采用抑制电流脉动的措施,主要是:
设置平波电抗器;
增加整流电路相数;
采用多重化技术。
8.平波电抗器的计算
单相桥式全控整流电路
三相半波整流电路
三相桥式整流电路
9.晶闸管触发与整流装置动态结构:考虑到 Ts 很小,可忽略高次项,则传递函数便近似成一阶惯性环节
9.脉冲宽度调制(PWM)变换器的作用是:用PWM调制的方法,把恒定的直流电源电压调制成频率一定、幅值一定、宽度可变的脉冲电压系列,从而可以改变平均输出电压的大小,以调节电动机转速。
10.采用脉冲宽度调制(PWM)的高频开关控制方式形成的脉宽调制变换器——直流电动机调速系统,简称直流脉宽调速系统,即直流PWM—M调速系统
11.可逆PWM变换器——直流电动机的主电路有多种形式,最常用的是桥式,也称为H形主电路。
12.H形主电路的PWM—M系统,电路中A、B两点间电压的极性随开关器件栅极驱动电压极性的变化而改变,其控制方式有双极式、单极式、受限单极式等多种,现代最常用的是双极式控制的可逆PWM变换器—电动机系统。
13.双极式控制可逆PWM变换器的输出平均电压为
14.双极式控制可逆PWM变换器—电动机系统即PWM——M系统
调速时, r 的可调范围为0~1, –1<g <+1。
当r >, g 为正,电机正转;
当r <, g 为负,电机反转;
当r = , g = 0 ,电机停止。
15.双极式控制方式的不足之处是:在工作过程中,4个开关器件可能都处于开关状态,开关损耗大,而且在切换时可能发生上、下桥臂直通的事故,为了防止直通,在上、下桥臂的驱动脉冲之间应设置逻辑延时环节。
16.对于PWM变换器—电动机系统中的滤波电容,其作用除滤波外,还有当电机制动时吸收运行系统动能的作用。由于直流电源靠二极管整流器供电,电机制动时不可能回馈电能,只好对滤波电容充电,这将使电容两端电压升高,称作“泵升电压”
电力电子器件的耐压限制着最高泵升电压,因此电容量就不可能很小,一般几千瓦的调速系统所需的电容量达到数千微法。
在大容量或负载有较大惯量的系统中,为了限制电容器过高的泵升电压,这时,可以采用下图中的镇流电阻Rb 来消耗掉部分动能。分流电路靠开关器件 VTb 在泵升电压达到允许数值时接通。
第二节 单闭环直流调速系统
17.对于调速系统的转速控制的基本要求有以下三个方面
(1)调速——在一定的最高转速和最低转速范围内,分挡地(有级)或 平滑地(无级)调节转速;
(2)稳速——以一定的精度在所需转速上稳定运行,在各种干扰下不允许有过大的转速波动,以确保产品质量;
(3)加、减速——频繁起、制动的设备要求加、减速尽量快,以提高生产率;不宜经受剧烈速度变化的机械则要求起,制动尽量平稳。
18.某直流调速系统电动机额定转速为1430 r/min,额定速降 Dn N = 11

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