自动化专业运动控制系统课程设计报告.doc
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1、电气传动自动控制系统专业:自动化学生: 指导老师: 摘要:综述了一种在给定系统设备的情况下,设计并调试双闭环直流调速系统使其满足要求的性能指标的工程方法。主要包括原始设备参数的测量、系统模型的建立及简化处理、调节器的设计与仿真、系统的综合调试。关键词:双闭环直流调速系统、控制系统模型、调节器的设计与仿真Abstract:An over view of a specific engineering method to design and set double closed loop DC speed regulating system to meet required performance
2、index with given system equipment. Mainly includes measure given equipment, build and simplify mathematic models, design and simulate controllers, systematic integrated setting.Keywords: double closed loop DC speed regulating system, system models, design and simulate controllers目录电气传动自动控制系统2一、设计任务3
3、1.1、性能指标31.2、已知条件41.3、待测参数41.4、设备清单41.5、系统结构图5二、系统建模52.1、电枢内阻与电感电阻的测量52.2、电势转速系数的测量62.3、电枢回路电磁时间常数的测量62.4、机电时间常数的测量62.5、电源的传递特性72.6、电机的建模9三、系统设计93.1、电流调节器的设计103.2、转速调节器的设计113.3、Matlab 仿真11四、系统调试114.1、单元调试114.2、系统调试124.2.1、电流环整定:124.2.2、转速环整定:124.3、系统性能测定:134.3.1、动态性能134.3.2、静态性能13五、系统评估145.1、系统实际性能评
4、价145.3、实验中出现的一些问题15六、结束语15一、 设计任务1.1、性能指标在给定的实验装置上,设计并调试一个双闭环直流调速系统使被控电机的转速能迅速跟随设定值,要求其满足下列性能指标:静差率:s% 5% 调速范围:D = 3电流超调量:% 5% 转速超调量:% 10%1.2、已知条件最大速度给定 = 5V最大电流给定 = 5V最大电枢电流 = 1.4A电流反馈强度 = 5V/ 1.4A速度反馈强度 = 5V/ 1450rpm调节器输入电阻 = 20KW调节器输入滤波电容 =0.224F1.3、待测参数电动机 电枢内阻 Ra 电势转速系数 Ce整流电源 等效内阻 Rn 放大系数 Ks平波
5、电感 直流内阻 Rd电枢回路 总电阻 R= Ra+ Rn+ Rd 电磁时间常数 TL 机电时间常数 Tm1.4、设备清单实验仪器名称型号主要参数主要功能电力电子电气传动教学实验台MCL容量1.5KVA体积1.6*0.75*1.6m质量150kg提供各类实验挂箱GW Instek数字万用表GDM-8145最高可精确到0.01监测晶闸管的极性,测量给定电压的大小Tektronix双通道示波器TDS 1012带宽100MHz最高采样速率:1GS/s显示电流Id和转速n的波形双通道示波器DS 1102E带宽100MHz最高采样速率:1GS/s显示电流Id和转速n的波形电感、电容表DM6243LC ME
6、TER直接测量电感、电容值1.5、系统结构图系统主要由转速给定电位器RP1、转速调节器ASR、电流调节器ACR、电力电子变换器UPE、电流互感器、被控直流电机以及转速计组成。其中电位器RP1用于给定期望的电机转速;转速计为转速调节器提供转速负反馈;电流互感器为电流调节器提供电流负反馈。电位器RP1与转速计的输出作为转速调节器的输入,实现转速控制,构成串级系统的外环,保证电机转速在稳态时能达到或接近设定值。转速调节器的输出与电流互感器作为电流调节器的输入构成系统内环,在电机启动或者加速的过程中控制电机电枢电流,使其在动态过程中尽量维持在最大值,以使转速尽快达到或者接近设定值。ASR的输出限幅电压
7、决定ACR的最大给定电压,ACR的输出限幅电压限制了电力电子变换器的最大输出电压防止电枢电流过大烧坏电机绕组。二、 系统建模在计算控制器的具体参数之前需要测量系统各个组成环节的参数,并以参数建立对应模型。2.1、电枢内阻与电感电阻的测量在测量电枢内阻时,由于电枢内阻包含了电刷与接触片的接触电阻,而接触电阻与电机转子的转动角度有关,不能简单的测量电枢内阻。测量电枢内阻时就进行n次测量取平均值,且每次测量时电机的转子应沿同一方向转动360/n度,理论上n越大越好,但是n越大所增加的精确度便越小且付出的工作量也就更大,有得不偿失的感觉,本次试验取n=3即可。在测量平波电感电阻时也采用多次测量取平均值
8、的方法来提高测量准确度。测得的电枢内阻与平波电感电阻的数据如下:测量次数123平均值电枢内阻()221 21.622.222.0电感电阻()12011.812.212.0在实际的实验操作中我们也曾使用伏安法来测量二者(见原始数据记录),但考虑到电流读数存在估读,准确度不够,便舍弃不用。2.2、电势转速系数的测量对电机的另一项重要参数电势转速系数的测量方法由下公式给出,测量时就让电机空载运行并切除电枢回路中的限流电阻,改变控制电压,可测得两组数据。把没得数据代入上面的公式便可得到电势转速系数。测量数据与计算如下表:测量次数电源电压(V)转速(rpm)1217150021811250计算=(217
9、181)/(1500-1250)=0.144V/rpm2.3、电枢回路电磁时间常数的测量对电枢回路而言,还有几个重要的参数需要测量,一是电枢电感,二是平波电抗器的电感,三是电机机电时间常数。对前两者测量采用数字电感表直接进行测量,测量时应注意断开回路,对电抗器和电枢绕组单独进行测量。利用电枢电感和平波电抗器的电感可以计算出电枢回路电磁时间常数。计算公式为测量与计算如下:元件名称平波电抗器电枢绕组电感值(H)0.7220.286计算=(0.722+0.286)/(22+12+14)=0.021s2.4、机电时间常数的测量测量机电时间常数时须要准确记录电枢电流的阶跃响应波形,使用数字示波器保存电
10、流波形是不错的选择。记录波形时,应使电机空载运行,突加给定电压时应注意电机启动峰值电流达到系统设定电大电流。记录电流波形时除必须保证电机空载运行之外,还必须断开与电枢相串连的限流电阻,否则记录的波形不能得出正确的机电时间常数Tm,因为没有切除限流电阻,会造成电流波形的下降沿被拉长,使得计算出来的S偏大,最后导致计算得出的Tm也偏大。在记录电流的启动波形时,应注意调节示波器中波形的零电平位置,使其与示波器屏幕上的某一条合适的水平栅格线相吻合,栅格线的选取应该让屏幕能显示出全部的电流启动波形为宜。在调整示波器的零电平时,应注意即使在没有加控制电压时,示波器上的波形也不与零电平对齐,与栅格线对齐的应
11、是栅格线外的带有示波器通道号的指示图标的右端顶点。机电时间常数Tm的计算需要对波形进行积分运算,再利用下面的公式计算Tm。用示波器记录的波形如下:上面的右图为计算波形面积的示意,在实际操作时可以借助Photoshop等软件进行计算。先选取并画出一个合适的坐标系,使坐标系的纵轴垂直通过电流波形的顶点,横轴与电流的稳态渐近线重合。对坐标系与电流波形下降沿围成的区域重新着色,并计算新着色区域的像素个数为2155,用Photoshop在波形上测得与两条线之间的垂像素距离为70,同时测得在栅格上一个栅格的边长为25个像素。每一个像素代表0.04V,2ms。设电流互感器的跨电阻为R,则S=(0.04V/R
12、)*2ms*2155=172.4V*ms/R,-=70*0.04=2.8V/R,代入上面的公式可求出Tm=61.6ms=0.0616s。2.5、电源的传递特性需要测量的与电源相关的参数主要有电源内阻Rn和电源放大倍数Ks。对电源内阻的测量与电机电势转速系数的测量类似,需要测量两组数据,但是不同的是测量电源内阻时不能改变控制电压并且要保证其在测量过程中不变,而是要改变与电枢串联的限流电阻。测量时应断开电机的励磁绕组与电源的连接,使电枢通电时电机保持静止。一般情况下,由于电机的长时间运行,其定子上会有少许剩磁通,使电机在断开励磁电源的情况下仍然能转动,在这种情况下可以反接励磁电源一段时间消磁。测得
13、的数据可以用公式计算出电源内阻。测量数据与计算如下表:测量次数电源电压(V)电枢电流(A)11970.521901.0计算过程与结果Rn=(197-190)/(1.0-0.5)=14.0在测量电源放大系数的时候应该调节与电枢串连的限流电阻使电枢电流小于1A,测量时应分级调节控制电压,测量多级数据以描绘出电源的输入输出特性曲线,计算电源放大系数时取其线性段进行拟合。测量次数12345678(V)12.005.083.712.952.442.071.771.53(V)316300280260240220200180 (A)0.600.590.520.490.440.410.390.32(V)324
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