第二章 转速、电流双闭环直流调速系统和调节器的工程设计方.ppt
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1、第二章 转速、电流双闭环直流调速系统和调节器的工程设计方法,2.1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性; 2.2 双闭环直流调速系统的数学模型和动态性能分析; 2.3 调节器的工程设计方法; 2.4 按工程设计方法设计双闭环系统的调节器,2.1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性,采用带PI调节器的转速负反馈单闭环直流调速系统可以在保证系统稳定的前提下实现转速无静差。但是,如果对系统的动态性能要求较高,例如:要求快速起动、制动,突加负载动态速降小等要求时,由转速负反馈构成的单闭环系统还能否满足上述要求?,视频1 (突加负载),思考?,(1)在单个转速闭环系统中,我们能不能随心所欲地控制
2、电流和转矩的动态过程? (2)在单闭环直流调速系统中,电流截止负反馈环节是专门用来控制电流的,但它也只是当电枢电流超过截止电流值Idcr以后,靠强烈的负反馈作用来限制电流的冲击,也并不能很理想地控制电流的动态波形。,2.1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性,1)几种情形探讨,2.1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性,b) 理想的快速起动过程,IdL,n,Idm,图2-1 直流调速系统起动过程的电流和转速波形,2) 起动过程对比分析,IdL,n,Idm,Idcr,2.1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性,为了实现在允许条件下的最快起动,关键是要获得一段使电流保持为最大值Idm的
3、恒流过程。按照反馈控制规律,采用某个物理量的负反馈就可以保持该量基本不变,那么,采用电流负反馈应该能够得到近似的恒流过程。,待解决的问题:我们希望能实现如下控制: 起动过程中,希望只有电流负反馈,而没有转速负反馈。 达到稳态后,希望只有转速负反馈,而没有电流负反馈。 怎样才能做到这种既存在转速和电流两种负反馈,又使它们只能分别在不同的阶段里起作用呢?采用一个调节器(控制器)还行吗?,2.1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性,2.1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性,+,图2-2 转速、电流双闭环直流调速系统结构,1. 系统的组成,内环,外 环,转速调节器,电流调节器,电流互感器,电
4、力电子变换器,测速发电机,2.1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性,转速调节器的输出当作电流调节器的输入,电流调节器的输出去控制电力电子变换器UPE,内环,外 环,2.1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性,2.1 转速、电流双闭环直流调速系统及其静特性,转速调节器ASR的输出限幅电压U*im决定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限制了电力电子变换器的最大输出电压Udm,n,2.1.2 稳态结构图和静特性,2.1.2 稳态结构图和静特性,2. 限幅作用( 存在两种状况),饱和输出达到限幅值,不饱和输出未达到限幅值,2.1.2 稳态结构图和静特性,3. 系统静
5、特性,双闭环直流调速系统的静特性如图2-5所示,,图2-5 双闭环直流调速系统的静特性,(1)转速调节器不饱和,式中, 转速和电流反馈系数。 由第一个关系式可得,(2-1),2.1.2 稳态结构图和静特性,静特性的水平特性,与此同时,由于ASR不饱和,U*i U*im,从上述第二个关系式可知: Id Idm。这就是说, CA段静特性从理想空载状态的 Id = 0 一直延续到 Id = Idm ,而 Idm一般都是大于额定电流 IdN 的。这就是静特性的运行段,它是水平的特性。,2.1.2 稳态结构图和静特性,(2) 转速调节器饱和,这时,ASR输出达到限幅值U*im ,转速外环呈开环状态,转速
6、的变化对系统不再产生影响。双闭环系统变成一个电流无静差的单电流闭环调节系统。稳态时,式中,最大电流 Idm 是由设计者选定的,取决于电机的容许过载能力和拖动系统允许的最大加速度。从而得到上图静特性的AB段。,(2-2),2.1.2 稳态结构图和静特性,这样的下垂特性只适合于 n n0 ,则Un U*n ,ASR将退出饱和状态。,4. 两个调节器的作用,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。 当负载电流达到 Idm 后,转速调节器饱和,电流调节器起主要调节作用,系统表现为电流无静差,得到过电流的自动保护。,2.1.2 稳态结构图和静特性,2
7、.2双闭环直流调速系统的数学模型和动态性能分析,本节提要 双闭环直流调速系统的动态数学模型 起动过程分析 动态抗扰性能分析 转速和电流两个调节器的作用,2.2.1 双闭环直流调速系统的动态数学模型,在单闭环直流调速系统动态数学模型的基础上,考虑双闭环控制的结构,即可绘出双闭环直流调速系统的动态结构图,如下图所示。,2.2双闭环直流调速系统的数学模型和动态性能分析,思考: 单闭环动态结构图是怎样的呢?,2.2双闭环直流调速系统的数学模型和动态性能分析,2. 数学模型,图中WASR(s)和WACR(s)分别表示转速调节器和电流调节器的传递函数。如果采用PI调节器,则有,2.2双闭环直流调速系统的数
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