电力拖动课程设计

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1、武汉理工大学《电力拖动》课程设计课程设计任务书学生姓名:专业班级:指导教师:工作单位:自动化学院题目:脉宽调制双闭环调速系统的设计初始条件:uN=48V,Ia=3.7A,Nn=2000r/min,电枢电阻Ra=6.5Ω,电枢回路总电阻R=8Ω,电磁时间常数TL=5ms,电源电压为60V。稳态无静差。要求完成的主要任务:(包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求)1.系统原理图设计;2.调速系统电路设计;3.过程分析,参数设计计算与校验;4.根据开通时间和开关频率计算调速范围。5.按规范格式撰写设计报告(参考文献不少于

2、5篇)打印时间安排:(10天)6月2日-6月3日查阅资料6月4日-6月7日方案设计6月8日-6月10日馔写程设计报告6月11日提交报告,答辩指导教师签名:2014年6月1日系主任(或责任教师)签名:年月日武汉理工大学《电力拖动》课程设计摘要变压调速是直流调速系统的主要调速方法,系统的硬件结构至少包含了两个部分:能够调节直流电动机电枢电压的直流电源盒产生被调转速的直流电动机。随着电力电子技术的发展,可控直流电源主要有两大类,第一类是相控整流,它把交流电源直接转换成可控的直流电源;第二类是直流脉宽变换器,它先用不可控整流把交流电变换成直

3、流,然后用PWM脉宽调制方式输出的直流电压。当用可控直流电源盒直流电动机组成一个直流调速系统时,它们所表现出来的性能指标和人们的期望值总是存在差距的,解决此问题的方法是设计具有转速反馈控制的直流调速系统。由于只带有转速反馈的控制系统的控制对象是转速,没有控制电流,该系统需要实施限流保护。此外增加电流反馈能提高系统的动态和稳态性能指标。关键字:变压调速转速反馈电流反馈武汉理工大学《电力拖动》课程设计目录摘要I1直流调速系统可用的可控直流电源11.1晶闸管整流器—电动机系统11.2直流PWM变换器—电动机系统12转速电流反馈控制的直流调

4、速系统32.1转速电流双闭环优点32.2转速、电流反馈控制直流调速系统的组成32.3调节器的作用52.3.1转速调节器的作用52.3.1电流调节器的作用53直流PWM可逆调速系统63.1直流PWM传动系统结构图63.2H桥双极式逆变器的工作原理63.3PWM调速系统的静特性94主电路方案和控制系统104.1PWM变换器的选用114.2传感器以及测速发电机的选用114.3驱动电路选用124.4调节器的选择124.5脉宽调制器选用135双闭环调节器的设计145.1电流环的设计145.2转速环的设计155.3转速超调量校验176电路图与仿

5、真结果186.1电路图186.2仿真图18心得体会23参考文献24武汉理工大学《电力拖动》课程设计1直流调速系统可用的可控直流电源1.1晶闸管整流器——电动机系统晶闸管整流器,通过调节触发装置GT的控制电压来移动触发脉冲的相位,改变可控整流器平均输出直流电压,从而实现直流电动机的平滑调速。晶闸管可控整流器的功率放大倍数在以上,门极电流可以直接用电子控制;响应时间是毫秒级,具有快速的控制作用;运行损耗小,效率高;这些优点使V-M系统后的了优越的性能。但晶闸管整流器运行中存在一些问题,主要表现在:1)晶闸管一般是单向导电元件,不允许电流

6、反向,这给电动机实现可逆运行造成困难;2)对过电压。过电流等十分敏感,只要一超过允许值都可能在很短的时间内损坏元件;3)晶闸管的控制原理决定了只能滞后触发,它对交流电源是一个感性负载,吸取滞后无功功率,因此功率因素很低,如果它在电网中容量大,将造成“电力公害”;4)晶闸管整流装置的输出电压时脉动的,而且脉动数总是有限的。1.2直流PWM变换器——电动机系统自从全控型电力电子器件问世以后,就出现了采用脉冲宽度调制的高频开关控制方式,形成了脉宽调制变换器-直流电动机调速系统,简称直流脉宽调速系统,或直流PWM调速系统。与V-M系统相比,

7、直流PWM调速系统在很多方面有较大的优越性:1)PWM调速系统主电路线路简单,需用的功率器件少;2)开关频率高,电流容易连续,谐波少,电机损耗及发热都较小;3)低速性能好,稳速精度高,调速范围广,可达1:10000左右;4)如果可以与快速响应的电动机配合,则系统频带宽,动态响应快,动态抗扰能力强;5)功率开关器件工作在开关状态,导通损耗小,当开关频率适当时,开关损耗也不大,因为装置效率高;6)直流电源采用不控整流时,电网功率因数比相控整流器高。24武汉理工大学《电力拖动》课程设计由于有上述优点,直流PWM调速系统的应用日益广泛,特别

8、在中、小容量的高动态性能系统中,已经完全取代了该系统。24武汉理工大学《电力拖动》课程设计2转速电流反馈控制的直流调速系统2.1转速电流双闭环优点同开环控制系统相比,闭环控制具有一系列优点。在反馈控制系统中,不管出于什么原因(外部扰动

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