ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 02.01.2025
Просмотров: 627
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 15. Типовые системы регулирования электроприводов постоянного тока
15.1. Системы регулирования скорости
15.2. Синтез контура регулирования тока
15.3 Синтез контура скорости, настроенного на мо
15.4 Синтез контура скорости, настроенного на симметричный оптимум (со)
15.5. Ограничение тока якоря в двухконтурных системах регулирования скорости
15.7. Замкнутые системы регулирования положения
15.7.1 Синтез срп, работающих в следящем режиме
15.7.2. Точностные характеристики оптимизированных контуров регулирования положения
Глава 15. Типовые системы регулирования электроприводов постоянного тока
15.1. Системы регулирования скорости
Современные электроприводы постоянного тока, обеспечивающие регулирование скорости в широких пределах, проектируются и выпускаются промышленностью как двухконтурные системы с подчиненным регулированием координат. Внешним контуром регулирования является контур скорости, а внутренним – контур тока. Регулирование скорости в этих системах осуществляется изменением напряжения на якоре двигателя. В качестве преобразователей постоянного тока, питающих якорь обычно используются управляемые выпрямители – тиристорные преобразователи (ТП) или преобразователи постоянного напряжения – в регулируемое постоянное с широтно-импульсной модуляцией – ШИМ–преобразователи.
На рис.15.1 приведена типовая структурная схема двухконтурной системы регулирования скорости. В этой схеме двигатель, работающий с постоянным потоком возбуждения, представлен стандартной структурной схемой (см.рис.6.22).
Построение системы регулирования следует начинать с синтеза контура тока, сделав допущение, что внутренняя обратная связь по э.д.с. двигателя отсутствует. Такое допущение возможно, так как обычно за время переходного процесса в оптимизированном контуре тока скорость двигателя изменяется незначительно и влияние внутренней связи по э.д.с. на переходный процесс в контуре тока практически не проявляется.
Тип настройки контура скорости определяется техническими требованиями к систему регулирования скорости.
15.2. Синтез контура регулирования тока
Р
асчетная
структурная схема контура тока приведена
на рис.15.2. По условиям высокого
быстродействия и малого перерегулирования
кон-тур тока обычно нас-траивается на
моду-льный оптимум (МО). В контуре тока
объе-ктом регулирования является якорная
цепь двигателя, представляющая собой
апериодическое звено с большой постоянной
времениТя,
т.е.
.
(15.1)
Тиристорный преобразователь, питающий якорную цепь двигателя, рассматривается как апериодическое звено с малой некомпенсируемой постоянной времени с передаточной функцией
,
(15.2)
где: КТП – коэффициент усиления по напряжению тиристорного преобразователя;
- постоянная времени
тиристорного преобразователя, определяемая
схемой выпрямления (см.§14.9).
Разомкнутый контур тока, настроенный на МО, должен иметь передаточную функцию
,
где:
-
коэффициент настройки контура тока на
МО;
- стандартный
коэффициент настройки.
Передаточная
функция регулятора тока находится, если
приравнять передаточную функцию
разомкнутого контура тока и желаемую
передаточную функцию (14.3), т.е.
или в развернутой форме
.
Тогда
,
(15.3)
где:
- постоянная времени интегрирования
регулятора тока;
- коэффициент
усиления регулятора тока.
Следовательно, регулятор тока представляет собой пропорционально-интегральное звено.
Из передаточной
функции (15.3) следует, что в составе
регулятора тока имеется форсирующее
звено
,
которое компенсирует действие
апериодического звена объекта управления
.
Н Рис.15.3.
Переходные процессы в контуре тока с
коэффициентами настройки аМТ=1,2,4
.
Уменьшение зна-ченияаМТ
по сравнению со стандартным снижает
запас по фазе и, следовательно, повышает
перерегулирова-ние. Например, при аМТ=1
,
время пере-ходного процесса уменьша-ется,
а перерегулирование возрастает. При
увеличенииаМТ
запас по фазе воз-растает. Так при аМТ=4
запас по фазе
,
время переходного процесса увеличивается
до
,
а переходный процесс становится
апериодическим. Графики переходных
процессов в контуре тока при различных
значениямаМТ
показаны на рис.15.3.
Замкнутый оптимизированный контур тока имеет передаточную функцию
,
(15.4)
где:
- характеристический полином передаточной
функции контура, настроенного на МО.
Передаточная функция по сигналу ошибки регулирования тока
.
(15.5)
Числитель этой передаточной функции содержит сомножителем оператор р в первой степени. Следовательно, контур тока имеет астатизм первого порядка относительно сигнала задания тока.
При ступенчатом сигнале uзТ установившаяся ошибка регулирования тока uTуст=0, так как при р0 uTуст стремится к нулю, т.е. в установившемся режиме uзT=uосT.
К
оэффициент
обратной связи по току рассчитывается
из соотношения
,
где: uзTмакс=8В - для серий-ных операционных усилителей с учетом возможных перерегу-лирований.
Iмакс доп - максимально до-пустимый ток якоря.
ПИ-регулятор
тока обычно реализуется на операционных
усилителях по схеме рис.15.4. Для этой
схемы
,
Тит=RосСос
15.3 Синтез контура скорости, настроенного на мо
Если требуется, что система регулирования скорости имела диапазон регулирования скорости до D=50:1 и сравнительно невысокую точность, то целесообразно контур скорости настраивать на МО, так как в этом случае электропривод будет иметь хорошие динамические показатели качества.
В контуре скорости объектом регулирования является механическая часть электропривода, представляющая собой интергирующее звено с передаточной функцией
.
(15.6)
Звеном с малой некомпенсируемой постоянной времени является контур тока, имеющий передаточную функцию второго порядка
.
(15.7)
Р
асчетная
структурная схема контура скорости
приведена на рис.15.5. Для упрощения
решения задачи синтеза контура скорости
следу-ет пони-зить поря-док пере-даточной
функции контура тока и счи-тать, что
контур тока имеет передаточную функцию
,
(15.8)
то есть ТС=амТТТ – некомпенсируемая постоянная времени контура скорости.
При этом полная передаточная функция контура тока и упрощенная эквивалентны по времени переходного процесса tпп.
Разомкнутый контур скорости, настроенный на МО, должен иметь передаточную функцию
,
где: амС=1:6 – коэффициент настройки на модульный оптимум контура скорости; амС=2 - стандартный коэффициент настройки на МО.
Передаточная функция регулятора скорости при настройке контура скорости на МО находится, если приравнять W(р)ркс =W(р)ркс мо.
.
Следовательно, регулятор скорости должен иметь передаточную функцию
.
(15.9)
Таким образом, для настройки контура скорости на МО следует применять П-регулятор с коэффициентом усиления Крс (15.9).
Передаточные функции контура скорости по задающему воздействию при настройке на МО имеют следующие выражения
,
(15.10)
г
де:
– характеристический полином второй
степени передаточной функции контура
скорости, настроенного на МО,
(15.11)
.(15.12)
Передаточные функции (15.11), (15.12) отличаются только масштабными коэффициентами.
У
Рис.15.6.
Переходные процессы, отработки
ступенчатого задания uЗС
при настройке контура скорости на МО 1
– малое некомпенсируемое апериодическое
звено; 2
– малое некомпенсируемое высокочастотное
колебательное звено 3
– с учетом э.д.с.двигателя
При ступенчатом
сигнале uзс-
,
Iуст=0,
Муст=0.
Графики переходных процессов отработки ступенчатого задания скорости приведены на рис.15.6.
Передаточная функция скорости по ошибке при отработке сигнала задания имеет вид
.
(15.13)
Числитель
передаточной функции по ошибке
содержит сомножителем операторр
в первой степени. Следовательно, контур
скорости имеет астатизм первого порядка
относительно сигнала задания скорости.
Установившийся сигнал ошибки регулирования
скорости при р0
находится
из соотношения
.
(15.14)
При отработке ступенчатого сигнала задания скорости установившаяся ошибка uуст=0. Следовательно, в установившемся режиме при отработке ступенчатого сигнала задания скорости uзC(р)=uзC. Поэтому коэффициент обратной связи по скорости рассчитывается из соотношения