直流电机不可逆控制系统
推荐-11kw直流电动机不可逆调速系统 精品

毕业(设计)1.1kw直流电动机不可逆调速系统设计学生姓名:指导教师:合作指导教师:专业名称:电气自动化技术所在学院:职业技术学院20XX年5月摘要直流电动机双闭环调速系统在工程中应用广泛,为了使系统具有良好的动态性能必须对系统进行设计。
目前广泛应用的是基于一些标准形式进行设计的系统,其优点是简单方便。
计算机仿真可以不运行实际系统,只要在计算机上建立数字仿真模型,模仿被仿真对象的运行状态及其随时间变化的过程。
通过对数字仿真模型的运行过程的观察和设计,得到被仿真系统的仿真输出参数和基本特征,以此来估计和推断实际系统的真实参数和真实性能。
本文介绍的是用一台1.1KW的直流电动机构成的直流双闭环调速系统。
在理论的基础上设计了直流双闭环调速系统,并利用MATLAB中的SIMULINK工具箱,对直流调速系统进行仿真分析及参数调试。
主要是从主电路设计、控制电路设计、数学模型的建立、系统的计算机仿真及调试等几个方面来进行设计和分析。
关键词:直流调速,双闭环系统,电流调节器,转速调节器,计算机仿真AbstractThe double-close-loop D.C. speed regulating system to use extensive among project, for make system have good dynamic performance must design to the system. The ones that used extensively designed the system on the basis of some standard forms at present, its advantage is simple and convenient. puter simulation needn't operate the practical system , so long as set up digital simulation model at the puter, imitate simulation operation state and course changing over time of target. Through to digital simulation operation observation and design of course of model , get simulation output parameter and essential feature of system, so as to estimate and infer the true parameter of the real system and true performance. What this text introduced is the double-close-loop D.C. speed regulating system that the direct current motor of a 1.1KW forms . Design the double-close-loop D.C. speed regulating system , utilize SIMULINK toolbox of MATLAB on the theoretical basis, the double-close-loop D.C. speed regulating system carry on simulation analysis and parameter debug . Design and analyse from main circuit design , control circuit design , digital model foundation , puter simulation and odd of debugging etc.Keywords: Speed control of DC-drivers,Double-closed-loop system,Current regulator ,Speed regulator puter simulation目录摘要 (I)Abstract (II)前言 (1)第一章调速方案的选择 (2)1.1 直流电机电源确定 (2)1.2 励磁电源的选择 (3)1.3 测速发电机选择 (3)1.4 电流反馈环节的检测 (3)1.5 电流环选择 (4)1.6 速度环选择 (4)第二章主电路的计算 (5)2.1 整流变压器额定参数计算 (5)2.1.1 二次相电压的计算 (5)2.1.2 一次和二次相电流和计算 (5)2.1.3 变压器的容量计算 (5)2.2 整流元件的选择 (6)2.2.1 晶闸管的额定电压 (6)2.2.2 晶闸管的额定电流 (6)2.2.3 励磁电路元件的选择 (6)2.2.4 滑动变阻器R的选择 (6)2.3 晶闸管保护设计与计算 (6)2.3.1 晶闸管两端的过电压保护 (8)2.3.2 过电流保护 (8)2.4 电抗器参数计算 (8)2.4.1 使输出电流连续的临界电感 (8)2.4.2 限制输出电流脉动的电感量 (9)2.4.3 电动机电感量Ld和变压器漏电感 (9)2.4.4 实际串入电抗器的电感量 (9)第三章控制电路的设计 (10)3.1 触发电路的选择 (10)3.2 控制电源的选择 (11)3.3 电流反馈环节设计与计算 (12)3.3.1 电流调节器的工作原理电流 (12)3.3.2 电流环结构图的简化 (12)3.3.3 电流环参数的确定 (13)3.4 电流调节器结构的选择及参数计算 (14)3.4.1 结构的选择 (14)3.4.2 参数的计算 (14)3.4.3 检验近似条件 (14)3.4.4 计算调节器电阻和电容 (15)3.5 转速环的设计 (16)3.5.1 转速调节器的工作原理 (16)3.5.2 电流环的等效闭环传递函数 (16)3.5.3 速度环参数的确定 (17)3.6 转速调节器结构的选择及参数计算 (17)3.6.1 结构的选择 (17)3.6.2 参数的计算 (18)3.6.3 检验近似条件 (18)3.6.4 计算调节器电阻和电容 (19)3.6.5 检验转速超调量 (19)3.7 继电器-接触器控制电路设计 (21)第四章控制电路的设计 (22)4.1 单元部件调试 (22)4.2 系统调试 (22)4.3 速度变换器的调试 (22)4.4 数学模型的建立 (24)4.5 仿真软件MATLAB的介绍 (25)4.6 系统的动态分析 (26)结论 (27)致谢 (28)参考文献 (29)元气件明细表 (30)前言1957年,晶闸管(俗称可控硅整流元件,简称可控硅)问世,到了60年代,已生产出成套的晶闸管整流装置,使变流技术产生根本性的变革,开始进入晶闸管时代。
电拖第2章VM不可逆调速系统

V-M系统直流等效电路
n
n U do Ia R U do R T U dom cos R T n01
Ce
Ce CeCT
Ce
CeCT n02
➢ 是一组向下倾斜的平行的直线
➢斜率为 R / CeCT
➢斜理想空载转速n0率为n0
U dom Ce
cos
n03 n04
➢电动机的负载减小到一定程度后,电枢 0
n
n
n
n
0
T
0
T
0
T
0
T
a)
b)
c)
d)
a)单象限运行 b)电压可反向的二象限运行 c) 电流可反向的二象限运行 d) 四象限运行
2.1.2 G-M系统
➢ 为了供给直流发电 机和电动机的励磁,通 常专门设置一台直流励 磁发电机GE,可装在变 流机组同轴上,也可另 外单用一台交流电动机 拖动。
➢ 设备多、体积大、 费用高、效率低、安装 须打地基、运行有噪声、 维护不方便。
n
Ua ke
Ra Rj kekT 2
T
n0
TT
+
U
_
Ea ken
T kTIa
I
U a Ea I a Ra R j
Ia
no —理想空载转速
+
R j —电枢回路所串入的附加电阻 U f I f
T —机械特性曲线的斜率
_
电枢 他励绕组
2.2 他励直流电动机的调速
Ra Rj kekT 2
T
n0
TT
电枢回路串电阻调速
改变电 枢端电 压调速
实验三-单闭环不可逆直流调速系统实验

实验三-单闭环不可逆直流调速系统实验一、实验目的本实验旨在通过实验研究单闭环不可逆直流调速系统的基本原理、调速特性和调速方法,掌握闭环调速的基本思想和方法,熟悉DC电机的调速控制原理和方法。
二、实验原理在单闭环不可逆直流调速系统中,电机的速度调节采用PID控制方式,通过控制电机的电源电压来实现调速。
具体的原理如下:1.电机的动作原理:当电枢通电后,电枢周围会产生一个磁场,同时在电枢内产生一个磁场,这两个磁场互相作用产生力矩,从而将电枢带动转动。
2.电机的调速控制:通过改变电机的电源电压来实现对电机的调速控制,电源电压越高,电机的转速越快,电源电压越低,电机的转速越慢。
而电源电压的改变通常是通过PWM调制实现的。
3.PID算法:PID控制算法采用比例、积分、微分三种控制信号结合的方式实现对电机转速的控制。
比例控制用于实时调整电机转速,积分控制用于修正电机转速下降过程中的偏差,微分控制用于提高系统的动态响应速度。
三、实验步骤1.将实验电路图搭建好,并连接好电源、电机、PWM信号发生器等模块。
2.对电机进行标定:通过对电机的空载转速和负载转速进行测量,确定电机传动系数和最大负载系数。
3.进行调速实验:通过修改PWM信号发生器的占空比来改变输入电压,从而实现对电机速度的控制。
同时通过示波器和万用表实时对电流、转速、电压等参数进行测量与记录。
4.使用PID算法对电机进行调速控制,对比比例控制、积分控制、微分控制和PID控制四种方法的效果和优缺点。
四、实验结果与分析实验中我们对电机的标定得到了电机的传动系数约为0.0134,最大负载系数为0.39。
在进行调速实验时,我们可以明显地感受到PWM信号发生器占空比的改变会对电机的转速产生影响。
同时通过测量和记录不同占空比下的电流、转速、电压等参数,我们可以得到调速系统的调速特性曲线。
通过加入PID算法,我们可以明显地感受到PID控制的稳定性和动态性,相比其他三种控制方法,PID控制能够更快速地达到稳定状态,同时产生的超调也更小。
直流电动机不可逆调速系统设计报告
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《电力电子技术》课程设计报告题目:10kw直流电动机不可逆调速系统院(系):专业班级:学生姓名:学号:指导教师:2013年6月8日至2013年 6 月21日华中科技大学武昌分校制《电力电子技术》课程设计任务书三、原始资料主电路选择与参数计算(1)主电路选择原则(2)参数计算包括:➢整流变压器的参数计算➢整流晶闸管的型号选择➢保护电路元件参数计算➢平波电抗器电感量计算励磁电路设计重点说明(1)励磁电路选择原则.(2)励磁电路设计时要遵循先加励磁后加电枢电压的原则,同时要设有弱磁保护。
(3)参数计算包括:➢整流二极管的参数计算➢弱磁保护元件选择触发电路设计重点说明(1)为使线路简单,工作可靠,装置体积小,要求选用KJ004组成的六脉冲集成触发电路。
(2)设计说明包括:➢芯片关键引脚的作用➢KJ041输入输出脉冲关系图➢触发电路输出端与主电路晶闸管联接图系统总体设计框架目录1.课程设计目的 (1)2.课程设计要求 (1)2.1技术数据与要求 (1)2.2设计内容 (1)3.设计内容 (2)3.1调速系统方案的选择 (2)3.2主电路计算 (3)3.2.1整流变压器计算 (3)3.2.2晶闸管元件的额定电压 (4)3.2.3晶闸管保护环节的计算 (5)3.2.4电抗器的参数计算 (7)3.2.5 励磁电路元件的选择 (8)3.3触发电路的选择与校正 (8)4.设计总结 (9)5.参考文献 (10)附录 (11)1. 课程设计目的通过对直流电动机不可逆调速系统的设计,巩固和提高学过的电力电子技术、电机学的基础知识和专业知识,提高运用所学的知识进行独立思考和综合分析、解决实际问题的能力,培养掌握正确的思维方法和利用软件和硬件解决实际问题的基本技能。
2. 课程设计要求2.1技术数据与要求技术数据:直流电动机:型号:713-Z ;额定功率kW P N 10=;额定电压V U N 220=;额定电流A I N 55=;转速min 1000r n N =;极数42=p ;电枢电阻Ω=5.0a R ;电枢电感mH L D 7=;励磁电压V U L 220=;励磁电流A I L 6.1=。
单闭环不可逆直流调速系统实验

单闭环不可逆直流调速系统实验
单闭环不可逆直流调速系统实验是一种用于直流电机控制的原型实验系统,旨在教授学生如何使用基于控制理论的方法来调节直流电机的速度并实现不同的功能要求。
该实验系统的基本结构包括直流电动机、电源、可编程随机逻辑控制器和信号调节器等几个部分,其整体系统设计具有紧密性和高效性。
主要研究内容包括如何进行直流电机的速度控制,如何获取直流电机的信息量和如何实现不同的控制算法等方面。
在进行实验之前,首先确定实验要求和目的,然后根据具体的实验内容选择不同的实验设备和工具。
在实验开始之前,需要进行一些准备工作,例如接线、开机和设置基本参数等。
在实验进行过程中,需要注意事项包括安全性、操作准确性和数据的通用性。
在实验结束之后,需要对实验数据进行处理和分析,根据实验结果进行总结和归纳,并对实验过程中的问题进行分析,并总结出实验中的经验和教训。
在单闭环不可逆直流调速系统实验中,学生们将会学习到许多重要的概念和方法,包括控制系统的基本理论、信号调节器的使用方法、可编程随机逻辑控制器的设计和实现等方面。
这些知识将使他们在现实世界中的工程问题中更加技术熟练和完善。
直流电动机不可逆调速系统设计报告

《电力电子技术》课程设计报告题目:10kw直流电动机不可逆调速系统院(系):专业班级:学生姓名:学号:指导教师:2013年6月8日至2013年 6 月21日华中科技大学武昌分校制《电力电子技术》课程设计任务书三、原始资料主电路选择与参数计算(1)主电路选择原则(2)参数计算包括:➢整流变压器的参数计算➢整流晶闸管的型号选择➢保护电路元件参数计算➢平波电抗器电感量计算励磁电路设计重点说明(1)励磁电路选择原则.(2)励磁电路设计时要遵循先加励磁后加电枢电压的原则,同时要设有弱磁保护。
(3)参数计算包括:➢整流二极管的参数计算➢弱磁保护元件选择触发电路设计重点说明(1)为使线路简单,工作可靠,装置体积小,要求选用KJ004组成的六脉冲集成触发电路。
(2)设计说明包括:➢芯片关键引脚的作用➢KJ041输入输出脉冲关系图➢触发电路输出端与主电路晶闸管联接图系统总体设计框架目录1.课程设计目的 (1)2.课程设计要求 (1)2.1技术数据与要求 (1)2.2设计内容 (1)3.设计内容 (2)3.1调速系统方案的选择 (2)3.2主电路计算 (3)3.2.1整流变压器计算 (3)3.2.2晶闸管元件的额定电压 (4)3.2.3晶闸管保护环节的计算 (5)3.2.4电抗器的参数计算 (7)3.2.5 励磁电路元件的选择 (8)3.3触发电路的选择与校正 (8)4.设计总结 (9)5.参考文献 (10)附录 (11)1. 课程设计目的通过对直流电动机不可逆调速系统的设计,巩固和提高学过的电力电子技术、电机学的基础知识和专业知识,提高运用所学的知识进行独立思考和综合分析、解决实际问题的能力,培养掌握正确的思维方法和利用软件和硬件解决实际问题的基本技能。
2. 课程设计要求2.1技术数据与要求技术数据:直流电动机:型号:713-Z ;额定功率kW P N 10=;额定电压V U N 220=;额定电流A I N 55=; 转速min 1000r n N =;极数42=p ;电枢电阻Ω=5.0a R ;电枢电感mH L D 7=;励磁电压V U L 220=;励磁电流A I L 6.1=。
10KW不可逆直流调速系统
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10KW不可逆直流调速系统
8WKW不可逆直流调速系统由三角形电路与不可逆变频调速器组成,它可以通过改变电路的频率和电压来调节机械转速。
由于不可逆变频调速器可以直接控制电动机的转速,因此,不可逆直流调速系统的精度要高于传统的可逆调速方式。
1、控制电压:以适当的支导电压来控制机电容量,通过改变机电容量,实现控制机
速度;
2、控制频率:频率修正由伺服系统完成,其可以根据控制信号来改变PLL中心频率,从而实现机电转速的控制;
3、失步保护:当PLL锁定状态脱离正常工作,或者有外部对机械系统施加的扰动,
可触发机器的失步保护功能,从而有效的避免了机械部件的损坏;
4、故障处理:它具有自检形式和故障显示形式,当发生故障时,自动进行故障处理,并且能够判断出故障类型,以便故障根源的快速确认。
8WKW不可逆直流调速系统主要应用于制冷通风系统中,可以有效地控制风机的转速,实现节能环保。
此外,还可以将其用于机械加工中的切削、铣削、精加工等领域,以保证
生产质量的稳定性和加工速度的可控性。
直流电动机不可逆调速系统设计报告

直流电动机不可逆调速系统设计报告设计报告:直流电动机不可逆调速系统设计背景:直流电动机是一种常见且重要的驱动设备,广泛应用于工业领域中。
在许多应用场合中,对电动机的调速要求比较高。
传统的直流电动机调速系统多采用可逆调速方法,但复杂性高、成本较高。
因此,设计一个简化的、成本较低的直流电动机不可逆调速系统具有实际意义。
设计目标:本设计旨在设计一个基于直流电动机的不可逆调速系统,具有以下目标:1.简化电路结构,降低成本。
2.实现稳定、可靠的调速功能。
3.高效能地实现不同载荷下的调速要求。
4.具备过载保护功能。
设计原则:本设计基于以下原则进行:1.利用脉冲宽度调制(PWM)控制直流电动机的电压和频率,从而实现调速。
2.利用恒流特性保持输出电流稳定。
3.基于反馈控制,通过电流传感器,实时监测电动机的工作状态并进行调整。
设计流程:1.选择合适的电源适配器以提供直流电源。
2.选择合适的直流电机以满足设计要求。
3.设计PWM调速电路,通过改变PWM的脉冲宽度,来控制输出电动机的电压和频率。
4.设计电流反馈控制电路,实时监测电动机的电流变化,并进行反馈控制。
5.设计过载保护功能,当电流超过设定值时,自动切断电源以保护电动机。
6.设计控制器电路,实现对上述功能的整合和控制。
设计输出:1.设计并搭建直流电机不可逆调速系统的样品。
2.进行系统测试,检验系统的可靠性和调速功能。
3.输出系统的技术规格,包括输入电源要求、输出功率范围、调速范围等。
4.输出系统的电路图和元器件清单,供后续生产和维护使用。
设计评估:1.对系统进行稳定性分析和调速性能评估,通过实际测试和数据分析来评估系统的可靠性和稳定性。
2.对系统的成本、体积、功率效率等进行评估,比较与传统可逆调速系统的优劣势。
总结:通过本设计,实现了一个简化、成本较低的直流电动机不可逆调速系统。
该系统具备稳定、可靠的调速功能,并具备过载保护功能。
通过实际测试和评估,该系统的性能表现良好,能满足工业领域中对电动机调速的要求。
kW直流电动机不可逆调速系统毕业论文

可编辑修改1.1kW直流电动机不可逆调速系统专业名称:电气工程及其自动化精品文档毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。
5KW直流电动机不可逆调速系统

由于放大器的输入电压最多为10~20V,因此可取给定电源电压为15V,即
U gd max 15V
电压反馈系数:
U gd max UN
15 0.034 440
电流反馈系数:
R
I d max 1 IN
Ra
0.034 2 0.07 1 0.034
选取
IT I
2 16.65
2 A 11.8A
,为了减少元件的多样性便于设计和安装,本设计将元件端快速熔断器的规格定为额定电压为600V,额定电流 为25A型号为RM10无填充密闭管式熔断器。
1.励磁电路的选择 励磁电路额定电压:180V、额定电流:1.8A、额定功率:320W 励磁电路如图3所示:
K U1 220 0.88 ' U2 250
按照计算电枢供电变压器容量的方法计算励磁变压器的容量可得:
I1 1.05KI 1I d / K 1.05 1.111.8 0.88 A 2.4 A S2 U2 I 2 250 2.0VA 500VA
S
I 2 KI 2 I d 1.111.8 A 2.0 A
15.8r / min
故采用电压闭环控制系统 控制系统电压放大倍数
n K n
u
' N N
1
219 1 13 15.8
1.直流调速系统框架图 系统框架图如图1所示:
主电路计算 晶闸管整流电路如图2所示:
1.晶闸管元件的选择 1.晶闸管的额定电压
U
取
TN
(2 ~ 3)U m (2 ~ 3) 2 600V 1697 ~ 2546V
Im A
10KW直流电动机不可逆调速系统~交、直流课程设计方案

2004级电气工程专业电力拖动自动控制系统课程设计第五组课程设计题目:10KW 直流电动机不可逆调速系统 课程:电力拖动自动控制系统 专业:电气工程及其自动化 指导老师:华静组员:郑周涛李德顺张万兴江吕日期:2007年12月24日星期一课题:10KW 直流电动机不可逆调速系统一、技术数据: 直流电动机:型号:3Z —71、额定功率N P =10KW 、N U =220V 、额定电流N I =55AN n =1000r/min 、极数2P=4、电枢电阻N R =0.5Ω、电枢电感D L =7mH励磁电压L U =220V 、励磁电流L I =1.6A 。
二、要求调速范围D=10、S<=15%、电流脉动系数i S ≤10%、设计中几个重点说明 三、主电路选择与参数计算1、主电路选择原则:一般整流器功率在4KW 以下采用单向整流电路,4KW 以上采用三相整流。
2、参数计算包括 整流变压器的参数计算、整流晶闸管的型号选择、保护电路的说明,参数计算与元件选择,平波电抗器电感量计算。
设计方案1.1直流电动机型号:3Z —71、额定功率N P =10KW 、额定电压N U =220V 、额定电流N I =55A 转速N n =1000r/min 、极数2P=4、电枢电阻N R =0.5Ω、电枢电感D L =7mH 励磁电压L U =220V 、S<=15%、励磁电流L I =1.6A 。
1.2电动机供电方案据题意采用晶闸管可控整流装置供电。
本设计选用的是中直流电动机,可选用三相整流电路。
又因本系统设计是不可逆系统,所以可选用三相半控桥整流电路。
电动机的额定电压为220V ,若用电网直接供电,会造成导通角小,电流脉动大,并且功率因数抵,因此,还是用整流变压器供电方式为宜。
题中对电流的脉动提出要求,故使用增加电抗器。
反馈方式选择原则应是满足调速指标要求的前提下,选择最简单的反馈方案。
1.3反馈方式的选择负载要求D =10,S ≤15%,则系统应满足的转速降10000.15/min 17.647/min (1)10(10.15)NNr r nD s n s⨯=≤=-⨯-∆电动系数:220550.50.19251000N aNe NNU I R C nφ--⨯===该直流电动机固有转速降'550.5/min 142.857/min17.647/min 0.1925N aN eNr r r I R n C φ⨯∆===故采用电压闭环控制系统,控制系统电压放大倍数'142.875117.09617.647N u Nn K n=-=-=∆∆1.4直流调速系统框架图 系统框架图如图1所示:图 1 直流调速系统框架图1.5主电路计算 1.5.1U2的计算2(1~1.2)d A BU Uε=其中:0.9,1,0.9A B ε==取=则2220(1~1.2)271.6~325.9250.910.9V V U ==⨯⨯,取2U V =300电压比 :122200.733300K U U=== 1.5.2一次电流I1和二次电流I2的计算 已知全波整流电路中121.11, 1.11fI I K KK ===111.05 1.05 1.1155/0.73387.45dA A I IKI K==⨯⨯=221.115560.05dA A I I K I=⨯==1.5.3变压器容量的计算11122087.4519239VA VA S U I==⨯=,22230060.0518015VA VA S U I ==⨯=1211()(1923918015)18.62722VA kVA SS S =+=+= 晶闸管整流电路如图2所示:图 2 晶闸管电路1.6晶闸管元件的选择 1.6.1晶闸管的额定电压(2~3)(2~300848.528~1272.79TNm V V UU ===,取1200TN V U =。
6.1KW直流电动机不可逆调速系统设计

因调速指标D=10静差率小于等于5%
△nN=(nNS)/[D(1-S)]
=(3100*0.05)/(10*0.95)
=16.31转/分
采用电压反馈方案时
△nN={R1/[CEΦ(1+K)]}Id+Ra/CEΦId
CEΦ=(uN-INRa)/nN
=[220-(39.5*0.189)]/3100
查表得
A=0.9 B=1ε=0.9
U2=(1~1.2)220/0.81
=(271.605~325.926)伏
取U2=300伏
电压比K=U1/U2
=220/300
=0.733
1)一次电流I1和二次电流I2的计算
KI1=1.11 KI2=0.11
I1=1.05 KI1Id/K
=1.05*1.11*39.5/0.733
三、电动机供电方案
与变流机组相比,晶闸管可控整流装置无噪声,无磨损,响应快,体积小,重量清,投资省;而且工作可靠,功耗小,效率高,因此采用晶闸管可控整流装置供电。
由于电动机小(仅3.7KW),故选用单相整流电路。又因是不可逆系统,所以可选用单相桥式半控整流电路供电。为省去续流二极管在一侧的方案。
电动机的额定电压为220V,若用电网直接供电,会造成导通角小,电流脉动大,并且功率因数抵,因此,还是用整流变压器供电方式为宜。
UTN=(2~3)Um
=(2~3)1.414U2
=(2~3)1.414*300
=828.4~1272.7
取UTm=1200 V
2)晶闸管的额定电流
It=Id/1.414
=39.5/1.414
=27.93
.93/1.57
=26.68~35.58A
1.1kW直流电动机不可逆调速系统

成都理工大学工程技术学院毕业论文1.1kW直流电动机不可逆调速系统作者姓名:专业名称:电气工程及其自动化指导老师:摘要随着电力电子器件、计算机技术和控制理论的迅速发展,电气传动自动化技术已广泛应用于各个工程领域。
目前,功率集成电路已将主电路器件、控制驱动、保护等集成一体,为电气传动自动控制系统机电一体化开辟了广阔的前景。
本设计为直流不可逆调速系统的设计,本设计选用单相整流电路。
设计系统调速不可逆,可选用单相桥式半控整流电路供电。
对于小功率直流调速系统一般均采用减压调速方案,磁通不变,因此励磁绕组可采用单相不控整流电路供电。
为保证先加励磁电源,后加电枢电压的原则,以及防止运行过程中因励磁消失而造成转速过高的现象,在励磁回路中应有弱磁保护环节。
可以得出直流电动机具有良好的调速能力。
该设计经过老师的指导,学习到了直流调速系统的具体设计方案和直流调速系统的一些优点。
关键词:直流电动机整流电路直流不可逆调速系统AbstractWit h the power electronic devices, computer technology and the rapid development of control theory, electrical transmission automation technology has been widely used in various engineering fields. At present, the power integrated circuit devices has been the main circuit to control the drive, one integrated protection, automatic control system for an electrical transmission mechatronics has opened up broad prospects.The design for the DC speed control system is not reversible design, as a result of the design of small power motors, the selection of single single-phase rectifier circuit. Because the system is not reversible, so the use of single-phase half-controlled bridge rectifier circuit power supply. DC converter for low-power systems are generally used decompression speed program, the same flux, so excitation windings can be controlled single-phase rectifier power supply is not. To ensure the first increase in excitation power, after the principles of the armature voltage, as well as to prevent the operation of the process of excitation due to excessive speed caused the disappearance of the phenomenon, in the excitation of magnetic circuit should be the protection of the weak links. DC motor can be drawn governor has a good capacity.After the design is the guiding teacher, learning to the specific DC speed control system design and DC speed control system of a number of advantages.Keywords: DC Motor,Rectifier circuit,DC non-reversible speed control system目录摘要 (I)Abstract (II)目录.............................................................................................................. I II 前言. (1)1 调速系统的方案选择 (3)1.1 电动机供电方案的选择 (3)1.2 触发电路的选择 (3)1.3反馈方式的选择 (3)1.3 直流调速系统框架图 (4)2 主电路计算 (5)2.1整流变压器计算 (5)2.1.1二次侧电压的计算 (5)2.1.2一次电流I1和二次电流I2的计算 (6)2.1.3变压器容量的计算 (6)2.2晶闸管元件的选择 (7)2.2.1晶闸管的额定电压 (7)2.2.2晶闸管的额定电流 (7)2.3晶闸管保护环节的计算 (8)2.3.1交流侧过电压保护 (8)2.3.2直流侧过电压保护 (9)2.3.3晶闸管及整流二极管两端的过电压保护 (9)2.3.4过电流保护 (10)2.4励磁电路元件的选择 (10)3 触发电路元件参数的选择 (12)4 反馈电路参数的选择与计算 (14)4.1 电流反馈电阻的选择 (14)4.2 电流截止反馈环节的选择 (15)4.3 给定环节的计算 (16)4.5放大器的输入电路 (17)5 继电器-接触器控制电路设计 (18)5.1设计思路 (18)5.2 能耗制动电阻的计算 (18)5.3 控制电器的选择 (19)6 结构设计、调试、修改电路参数 (20)6.1 结构设计 (20)6.2调试、修改电路参数 (23)6.2.1调试步骤 (23)6.2.2 调试过程中常遇到故障分析 (24)总结 (25)致谢 (26)参考资料 (27)前言近年来,随着电子技术的发展及其应用技术的进步,单片微型机的高速发展。
双闭环直流电机不可逆调速系统设计

双闭环直流电机不可逆调速系统设计
一、系统介绍
双闭环直流电机不可逆调速系统是一种应用直流电动机的调速系统,该系统具有对电机转速的精确控制和安全性高的特点,一般用于低速的直流电机。
双闭环调速系统通常由电动机控制器、电动机和负载2个部分组成,分别实现电机输出扭矩控制、电流控制和转速控制,从而达到电机的调速控制。
二、系统原理
双闭环调速系统由2个调节及控制部分组成,分别是闭环电流控制系统和闭环转速控制系统,两部分互为补偿,实现了转速的精确控制。
闭环电流控制系统:围绕反馈信号monitor电流大小,调整输入指令电流,控制电机输出的扭矩,从而恒定电流,提升电机的输出功率。
闭环转速控制系统:利用信号反馈给出的电机转速参数,实时调整参考转速信号,控制功率输出,实现精确调速,提升电机的输出转速。
三、系统可靠性
随着双闭环调速系统的发展,它的可靠性也得到了极大的提高,它围绕着两个闭环模式,实现了安全性和稳定性的控制:
(1)输出电流闭环控制:可以精确控制输出电流,使电机的输出功率稳定,进而实现转速的控制;。
KW直流电动机不可逆调速系统交、直流课程设计措施[]
![KW直流电动机不可逆调速系统交、直流课程设计措施[]](https://img.taocdn.com/s3/m/b6a35f26336c1eb91b375d30.png)
课程设计题目:10KW直流电动机不可逆调速系统课程:电力拖动自动控制系统专业:电气工程及其自动化指导老师:华静组员:郑周涛李德顺张万兴江吕日期:2007年12月24日星期一课题:10KW直流电动机不可逆调速系统一、技术数据:直流电动机:型号:Z3—71 、额定功率P N =10KW 、U N =220V、额定电流I N =55An N =1000r/min、极数2P=4 电枢电阻R N=0.5Q、电枢电感L° =7mH励磁电压U L=220V、励磁电流I L=1.6A。
二、要求调速范围D=10、S<=15%、电流脉动系数S三10%、设计中几个重点说明三、主电路选择与参数计算1、主电路选择原则:一般整流器功率在4KW 以下采用单向整流电路,4KW 以上采用三相整流。
2、参数计算包括整流变压器的参数计算、整流晶闸管的型号选择、保护电路的说明,参数计算与元件选择,平波电抗器电感量计算。
1.1直流电动机型号:Z3 —71、额定功率P N =10KW、额定电压U N =220V、额定电流I N =55A转速n N=1000r/min 、极数2P=4、电枢电阻R N=0.5Q 、电枢电感L D =7mH励磁电压U L =220V 、S<=15%、励磁电流I L =1.6A 。
1.2电动机供电方案据题意采用晶闸管可控整流装置供电。
本设计选用的是中直流电动机,可选用三相整流电路。
又因本系统设计是 不可逆系统,所以可选用三相半控桥整流电路。
电动机的额定电压为 220V ,若 用电网直接供电,会造成导通角小,电流脉动大,并且功率因数抵,因此,还 是用整流变压器供电方式为宜。
题中对电流的脉动提出要求,故使用增加电抗器。
反馈方式选择原则应是满足调速指标要求的前提下,选择最简单的反馈方 案。
1.3反馈方式的选择负载要求D = 10, S < 15%,则系统应满足的转速降电动系数: C* =U ^|N R^22^5^0.^ 0.1925C e N1000 该直流电动机固有转速降,[口55 疋 05 I. L_N R ar/min =142.857 r/min 17.647r/min nNC *0.1925eN故采用电压闭环控制系统,控制系统电压放大倍数,142.875-1 二17.647 1.4直流调速系统框架图 系统框架图如图1所示::nNn “sD(1-s) 1000 0.1510 (1-0.15)r / min =17.647r / minn N n N 一1 =7.096图1直流调速系统框架图1.5主电路计算1.5.1U2的计算""「咻其中:A"9,B"取=。
小容量直流电动机不可逆调速系统设计

毕业设计论文论文题目:2.2kw小容量直流电动机不可逆调速系统设计学号:21033239姓名:郜宝琦系部:电气工程系专业名称:机电一体化指导教师:庄丽2012年12月24日包头职业技术学院电气工程系毕业设计任务书一.题目:2.2kw小容量直流电动机不可逆调速系统设计二.设计性能要求:1.调速范围10<D<15,静差率10<s<15,2.当负载确定时,系统能自动调节保证转速不能变3.能迅速制动三.设计任务:1.设计合适的控制方案。
2.画出电路原理图3.写出如何选择电路。
4.写出设计说明书,要求字迹工整,原理叙述正确。
5.列出元件明细表附在说明书的后面。
前言在电机的发展史上,直流电动机有着光辉的历史和经历,皮克西、西门子、格拉姆、爱迪生、戈登等世界上著名的科学家都为直流电机的发展和生存作出了极其巨大的贡献,这些直流电机的鼻祖中尤其是以发明擅长的发明大王爱迪生却只对直流电机感兴趣,现而今直流电机仍然成为人类生存和发展极其重要的一部分,因而有必要说明对直流电机的研究的重要性。
直流电动机具有良好的起动、制动性能,宜于在大范围内平滑调速,在许多需要调速或快速正反向的电力拖动领域中得到了广泛的应用。
从控制的角度来看,直流调速还是交流拖动系统的基础。
早期直流电动机的控制均以模拟电路为基础,采用运算放大器、非线性集成电路以及少量的数字电路组成。
最早调速系统是由交流电动机拖动直流发电机(G)给直流电动机(M)供电,通过调节发电机的励磁电流以改变其输出电压,达到直流电动机调速目的。
这种调速系统简称G-M系统,但这种系统需要两台与直流电动机容量相当的电机,因此设备多,体积大,费用高,噪声大,控制系统的硬件部分非常复杂,功能单一,而且系统非常不灵活、调试困难,维护不方便。
阻碍了直流电动机控制技术的发展和应用范围的推广随着半导体技术的发展,为直流电动机的控制提供了更大的灵活性,并使系统能达到更高的性能。
55KW直流电动机不可逆调速系统主电路设计

目录1 直流调速系统 (1)1.1直流调速系统种类 (1)1.2调速系统选择 (1)1.3系统结构 (2)2主电路设计与分析 (2)2.1整流电路设计 (2)2.2参数计算与器件选择 (4)3触发驱动电路 (5)4保护电路 (8)4.1保护电路必要性 (8)4.2过压保护 (8)4.3过流保护 (10)5心得体会 (11)参考文献 (13)附录 (14)摘要中等容量的整流装置或要求不可逆调速的电力拖动系统中,可采用比三相全控桥式整流电路更简单、经济的三相桥式半控整流电路。
它由共阴极接法的三相全波可控整流电路与共阳极接法的三相半波不可控整流电路串联而成,因此这种电路兼有可控与不可控两者的特性。
本文研究了三相半控整流电路带直流电动的情况,分析了工作原理,还设计了主电路、晶闸管触发电路和保护电路。
关键字:三相桥式半控整流晶闸管直流电动机55KW直流电动机不可逆调速系统主电路设计1 直流调速系统1.1直流调速系统种类变压调速是直流调速系统的主要方法,调节电枢供电电压需要有专门的可控直流电源。
常用的可控直流电源有以下三种:1)旋转变流机组。
用交流电动机和直流发动机组成机组,获得可调的直流电压。
2)静止式可调整流器。
用静止式的可控整流器获得可调的直流电压。
3)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,产生可变的平均电压。
1.2调速系统选择机组供电的直流调速系统在上世纪60年代使用广泛,但该系统需要选择变流机组,至少包含两台与调速机组容量相当的旋转电机,还要一台励磁发电机,因此设备多,体积大,费用高,效率低,安装需打地基,运行有噪声,维护不方便。
为克服这些缺点,60年代以后就开始使用各种静止式的变压或变流装置来代替旋转变流机组。
晶闸管诞生以后,就逐步出现使用晶闸管整流装置来实现调速的应用系统。
晶闸管整流装置的使用,去除了直流电机调速需要的较大功率的放大器,而且晶闸管控制的快速性,提高了系统的动态性能。
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湖南工程学院课程设计课程名称电力拖动自动控制系统课题名称直流电机不可逆单闭环调速控制系统专业自动化班级学号姓名指导教师2013年9 月13 日湖南工程学院课程设计任务书课程名称:运动控制系统题目:直流电机不可逆单闭环调速控制系统设计专业班级:学生姓名:学号:指导老师:审批:任务书下达日期2013年9月2日设计完成日期2013年9月13日目录摘要 (6)第1章控制系统的概述 (7)1.1转速控制调速指标与要求 (7)1.2 转速负反馈直流调速系统结构 (8)1.3电压负反馈直流调速系统 (9)1.4 VM晶闸管-电动机调速系统 (10)第2章总体方案的论证比较 (12)2.1 总体方案的设计 (12)2.2 主电路方案的论证比较 (14)2.2.1 PWM调压调速方案 (14)2.2.2 使用晶闸管可控整流装置调速 (15)第3章单闭环直流调速系统启动过程 (18)第4章主电路设计 (19)4.1主电路工作设备选择 (19)第5章控制电路设计 (21)第6章调试 (24)总结与体会 (26)参考文献 (27)附录 (28)摘要摘要:为了提高直流调速系统的动态、静态性能,通常采用闭环控制系统(主要包括单闭环、双闭环)。
而在对调速指标要求不高的场合,采用单闭环即可。
闭环系统较之开环系统能自动侦测把输出信号的一部分拉回到输入端,与输入信号相比较,其差值作为实际的输入信号;能自动调节输入量,能提高系统稳定性。
在对调速系统性能有较高要求的领域常利用直流电动机,但直流电动机开环系统稳定性不能够满足要求,可利用转速单闭环提高稳态精度,而采用比例调节器的负反馈调速系统仍是有静差的,为了消除系统静差,可采用积分调节器代替比例调节器。
本次设计中进行了计算,主要设备调试,关于主电路设计和控制电路设计是基础部分,对晶闸管和电机的调试是非常重要的部分。
关键词:稳态性能;稳定性;开环;闭环负反馈;静差第1章控制系统概述1.1转速控制调速指标与要求直流电动机具有良好的起、制动性能,宜于在大范围内实现平滑调速,在许多需要调速的电力拖动领域中得到了广泛的应用。
从控制的角度来看,直流拖动控制系统又是交流拖动控制系统的基础,所以应该首先掌握直流拖动控制系统。
为了进行定量的分析,可以针对前两项要求定义两个调速指标,叫做“调速范围”和“静差率”。
这两个指标合成调速系统的稳态性能指标。
一个调速系统的调速范围,是指在最低速时还能满足所需静差率的转速可调范围。
在直流电动机变压调速系统中,一般以电动机的额定转速作为最高转速,若额定负载下的转速降落为,则按照上面分析的结果,该系统的静差率应该是最低速时的静差率,即,于是,最低转速为,而调速范围为,将上式的式代入,得,表示变压调速系统的调速范围、静差率和额定速降之间所满足的关系。
晶闸管-电动机系统是开环系统,调节控制电压就可以改变电动机的转速,如果负载的生产工艺对运行时的静差率要求不高,这样的开环调速系统都能实现一定范围内的无级调速,但是,许多需要调速的生产机械常常对静差率有一定的要求,例如龙门刨床,由于毛坯表面粗糙不平,加工时负载大校场有波动,但是,为了保证共建的加工精度和加工后的表面光洁度,加工过程中的速度却必须稳定,也就是说,静差率不能太大,一般要求,调速范围D=20~30,静差率s≤5%。
又如热连轧机,各机架轧辊分别由单独的电动机拖动,钢材在几个机架内连续轧制,要求各机架出口线速度保持严格的比例关系,使被轧金属的每秒流量相等,才不致造成钢材拱起或拉断,根据工艺要求,须使调速范围D=3~10时,保证静差率s≤0.2%~0.5%。
在这些情况下,开环调速系统往往不能满足要求。
任何一台需要控制转速的设备,其生产工艺对消速性能都有一定的要求。
例如,最高转速与最低转速之间的范围,是有级调速还是无级调速,在稳态运行时允许转速波动的大小,从正转运行变到反转运行的时间间隔,突加或突减负载使得允许的转速波动,运行停止时要求的定位精度等等。
归纳起来,对于调速系统转速控制的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,分档地或平滑地调节转速。
2)稳速。
以一定的精度再说需转速上稳定运行,在各种干扰下不允许有过大的转速波动。
3)加、减速。
自动设备要求加、减速尽量快,以提高生产效率,不易经受剧烈速度变化的机械则要求起、制动尽量平稳。
1.2 转速负反馈直流调速系统结构与电动机同轴安装一台测速发电机TG,从而引出与被调量转速成正比的负反馈电压,与给定电压相比较后,得到转速偏差电压,经过放大器A,产生电力电子变换器UPE所需的控制电压,用以控制电动机的转速。
这就组成了反馈控制的闭环直流调速系统。
晶闸管装置常用于特大容量系统。
其原理框图如图1所示。
图1 带转速负反馈的闭环直流调速系统原理框图根据自动控制原理,反馈控制的闭环系统是按被调量的偏差进行控制的系统,只要被挑梁出现偏差,它就会自动产生纠正偏差的作用。
转速降落正是由负载引起的装束偏差,显然,闭环调速系统应该能够大大减少转速降落。
1.3电压负反馈直流调速系统被调量的负反馈是闭环控制系统的基本反馈形式,对调速系统来说,就是要用转速负反馈。
但是,要实现转速负反馈必须有转速检测装置,例如前述的测速发电机,以及数字测速用的光电编码盘、电磁脉冲测速器等等,其安装和维护都比较麻烦,常常是系统装置中可靠性的薄弱环节,因此,对于调速指标要求不高的系统来说,可以用更方便的电压反馈形式来代替测速反馈。
电压负反馈系统的稳态性能比带同样放大器的转速反馈系统要差些。
在实际系统中,为了尽量减小静态速降,电压负反馈信号的引出线应尽量靠近电动机电枢两端。
在电动机转速不很低时,电枢电阻压降比电枢端电压要小得多,因此可以认为,直流电动机的反电动势与端电压近似相等,或者说,电机转速语段电压成正比。
在这种情况下,采用电压负反馈就能基本上代替转速负反馈的作用了,而监测电压显然要比检测转速方便得多。
原理框图见图2。
图中作为反馈检测元件的只是一个起分压作用的电位器,电压反馈信号为,图3所示是比例控制的电压负反馈直流调速系统稳态结构图,电压负反馈取自电枢端电压,为了在结构图上把显示出来,须把电枢总电阻R分成两个部分,即。
式中为电力电子变换器内阻,为电动机电枢电阻。
图2 电压负反馈直流调速系统原理图1.4 VM晶闸管-电动机调速系统变压调速是直流调速系统常用的调速方式,调节电枢供电电压所需的可控电源通常有3种:旋转电流机组,静止可控整流器,直流斩波器和脉宽调制变换器。
旋转变流机组简称G-M系统,适用于调速要求不高,要求可逆运行的系统,但其设备多、体积大、费用高、效率低、维护不便。
静止可控整流器又称V-M系统,由于晶闸管的单向导电性,它不允许电流反向,给系统的可逆运行造成困难;晶闸管对过电压、过电流和过高的dV/dt与di/dt 都十分敏感,若超过允许值会在很短的时间内损坏器件;由谐波与无功功率引起电网电压波形畸变,殃及附近的用电设备,造成“电力公害”。
V-M系统价格低廉,在对调速指标要求不高的情况下,性能能满足试验要求,所以本次系统选用V-M系统。
系统原理图见图3。
图3 晶闸管-电动机调速系统原理图图中VT是晶闸管可控整流器,通过调节触发装置GT的控制电压来移动触发脉冲的相位,即可改变平均整流电压,从而实现平滑调速。
和旋转变流机组及离子拖动变流装置相比,晶闸管整流装置不仅在经济性和可靠性上都有很大提高,而且在技术性能上也显出较大的优越性。
晶闸管可控整流器的功率放大倍数在以上,其门极电流可以直接用电子控制,不再像直流发电机那样需要较大功率的放大器。
在控制作用的快速性上,变流机组是秒级,而晶闸管整流器是毫秒级,这将会大大提高系统的动态性能。
V-M系统本质上是带R、L、E负载的晶闸管可控整流电路,结合分析和设计直流调速系统的需要,V-M系统的主要问题可归结为如下几点:①触发脉冲相位控制;②电流脉冲及其波形的连续与断续;③抑制电流脉动的措施;④V-M系统的机械特性;⑤晶闸管触发和整流装置的放大系数和传递函数。
第2章总体方案的论证比较2.1 总体方案的设计对于直流电动机调速的方法有很多,而其各有它自己的优点和不足。
各种调速方法可大致归纳如下:(1)弱磁调速通过改变励磁线圈中的电压Uf ,使磁通量改变(Uf增大,磁通量增大;Uf增小,磁通量增小)。
特点:保持电源电压为恒定的额定值,通过调节电动机的励磁回路的励磁电流大小,改变电动机的转速。
这种调速方法属于基速以上的恒功率调速的方法。
在电流较小的励磁回路内进行调节,因此控制起来比较方便,功率损耗小,用于调节励磁的电阻器功率小,控制方便且容易实现,而其更重要的是此方法可以实现无级平滑调速,但由于电动机的换向有限以及机械强度的限制,速度不能调节得太高,从而电动机的调速范围也就受到了限制。
(2)串联电阻调速即在电枢回路中串入一个电阻,其阻值的大小根据实际需要而定,使电动机特性变软,特点:在保持电源电压和气隙磁通为额定值,在电枢回路中串入不同阻值的电阻时,可以得到不同的人为机械特性曲线,由于机械特性的软硬度,即曲线斜率的不同,在同一负载下改变不同的电枢电阻可以得到不同的转速,以达到调速的目的,属于基速以下的调速方法。
这种方法简单,容易实现,而其成本较低,单外串电阻只能是分段调节,不能实现无级调速,而其电阻在一定程度上要消耗能量,功率损耗大,低速运行时转速稳定性较差,只能适应对调速要求不高的中小功率型电动机。
(3)调节电枢电压调速电机降压起动是为了避免高启动转矩和启动电流峰值,减小电动机启动过程的加速转矩和冲击电流对工作机械、供电系统的影响。
特点:在保持他励直流电动机的磁通为额定值的情况下,电枢回路不串入电阻,将电视两端的电压,即电源电压降低为不同的值时,可以获得与电动机固有机械特性相互平行的人为机械特性,调速方向是基速以下,属于恒转矩调速方法。
只要输出的电压是连续可调的,即可实现电动机的无级平滑调速,而且低速运行时的机械特性基本保持不变。
所以得到的调速范围可以达到很高,而且能实现可逆运行。
但对于可调的直流电源成本投资相对其他方法较高。
又由于电力电子技术的发展,出现了各种的直流调压方法,可分为如下两种:1)使用晶闸管可控整流装置的调速系统;2)使用脉宽调制的晶体管功率放大器调速系统。
基于以上的特点,当前有3种方法可供选择。
方案一:弱磁调速系统采用弱磁调速。
由于弱磁调速方法的特点可以看出:功率损耗小,特别是用于调节励磁的电阻器功率小,控制方便而其容易实现,更重要的是可以实现无级平滑调速,为生产节约了生产成本。
这是它的优点,但同时要注意到弱磁调速方法难以实现低速运行,以及可逆运行。
只能在基速以上运行,且电动机的换向能力以及机械强度的限制,速度不能调得太高,这就限制了它的调速范围的要求,针对我们要设计的目标调速系统,速度要求在1500r/min,很明显这种调速方法难以做到,必须要配合其他的控制方法才能实现,这样成本将会升高,而且控制将会变得复杂,失去了弱磁调速本身所具有的优点。