基于Matlab的单闭环直流调速系统课程设计

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晶闸管单闭环直流调速主电路设计与MATLAB仿真的课程设计.doc

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目录一.课程设计的目的 (3)二.课程设计的任务、指标内容及要求 (3)三.MATLAB软件开发系统功能简介及函数应用..........................................3~4 四.调速控制系统的性能指标 (4)五. 单闭环直流电动机系统………………………………………………………………4~5六.电路设计和仿真 (5)6.1 电路原理………………………………………………………………………5~66.2 参数设定及Matlab 的仿真…………………………………………………6~86.3 仿真结果………………………………………………………………………8~9七.总结 (10)八.参考文献 (10)一. 课程设计的目的在学习完《电力电子技术》相关课程之后进行的一个重要的实践性教学环节,是电气自动化专业学生在整个学习过程中一项综合性实践环节,是工程技术应用型人才培养目标的重要组成部分,是走向工作岗位、从事专业技术之前的一项综合性技能训练,对学生的职业能力培养和实践技能训练具有相当重要的意义。

1、通过课题设计,可提高学生综合运用知识的能力,能巩固课程知识,加深对理论知识的理解,巩固和扩展学生的知识领域、训练学生综合运用所学的理论知识,培养学生严谨的科学态度和提高独立工作的能力,提升学生发现问题和解决问题的能力,从而能初步解决一些实际问题。

2、通过设计,能初步掌握电力电子系统设计方法,培养学生查阅资料,文献检索的能力,特别是如何利用Internet检索需要的文献资料。

独立获取新知识、新信息的能力,熟悉国家有关技术和经济方面的方针政策和安全规程,训练使用设计手册的技术资料的能力;3、提高学生课程设计报告撰写水平,为以后其它学科写课程设计实验报告积累经验。

4、培养学生设计和绘制电路图的能力。

二. 设计的任务、指标内容及要求。

本课题的设计任务是利用MATLAB 6.5软件设计晶闸管单环直流调速主电路,设计主电路控制参数和PID调节器参数。

实验二 单闭环直流调速系统MATLAB仿真

实验二 单闭环直流调速系统MATLAB仿真

实验二 单闭环直流调速系统MATLAB 仿真
一、实验目的
1.掌握单闭环直流调速系统的原理及组成;
2.掌握单闭环直流调速系统的仿真。

一、实验原理
三、实验内容
基本数据如下:
直流电动机:220V ,55A ,1000r/min.Ce=0.192Vmin/r.允许过载倍数为1.5; 晶闸管装置放大系数:Ks=44;Ts=0.00167s ; 电枢回路总电阻:Ω=0.1R ; 时间常数:s Tm s T l 075.0,017.0==; 转速反馈系数:A V /01.0=α; 给定电压为10V
四、实验步骤
1.根据原理和内容搭建电路模型;
2.设置各元器件的参数;
Step: step time=’0’final valve=’10’
Intergrator 的限幅值为正负10
Kpi=0.25,1/τ=3; Kpi=0.56,1/τ=11.43; Kpi=0.8,1/τ=15;
3.设置仿真参数:仿真时间设为0.06s;计算方法为ode15或ode23。

4.仿真实现。

五、实验报告
1.绘制负载电流为零时电流及转速输出波形;
2.绘制负载电流为额定电流时电流及转速输出波形;
3.并讨论P及PI调节器参数对系统的影响。

基于Matlab的直流调速系统

基于Matlab的直流调速系统

基于Matlab的直流调速系统1绪论1.1单闭环直流调速系统概述从生产机械要求控制的物理量来看,电力拖动自动控制系统有调速系统、位置随动系统、张力控制系统等多种类型,而各种系统往往都是通过控制转速来实现的,因此调速系统是最基本的拖动控制系统。

相比于交流调速系统,直流调速系统在理论上和实践上都比较成熟。

直流调速是现代电力拖动自动控制系统中发展较早的技术。

在20世纪60年代发展起来的电力电子技术,使电能可以变换和控制,产生了现代各种高效、节能的新型电源和交直流调速装置,为工业生产,交通运输,楼宇、办公、家庭自动化提供了现代化的高新技术,提高了生产效率和人们的生活质量,使人类社会生产、生活发生了巨大的变化。

随着新型电力电子器件的研究和开发以及先进控制技术的发展,电力电子和电力拖动控制装置的性能也不断优化和提高,这种变化的影响将越来越大。

1.2 MATLAB简介在1980年前后,美国的Cleve博士在New Mexico大学讲授线性代数课程时,发现应用其它高级语言编程极为不便,便构思并开发了Matlab(MATrix LABoratory,即矩阵实验室),它是集命令翻译,科学计算于一身的一套交互式软件系统,经过在该大学进行了几年的试用之后,于1984年推出了该软件的正式版本,矩阵的运算变得异常容易。

MATLABSGI由美国MathWorks公司开发的大型软件。

在MATLAB软件中,包括了两大部分:数学计算和工程仿真。

其数学计算部分提供了强大的矩阵处理和绘图功能。

在工程仿真方面,MATLAB提供的软件支持几乎遍布各个工程领域。

通过对单闭环调速系统的组成部分可控电源、由运算放大器组成的调节器、晶闸管触发整流装置、电机模型和测速电机等模块的理论分析,比较开环系统和闭环系统的差别,得出直流电机调速系统的最优模型。

然后用此理论去设计一个实际的调速系统,并用MATLAB仿真进行正确性的验证。

2控制直流调速系统简介2.1 V —M 系统简介晶闸管—电动机调速系统(简称V —M 系统),其简单原理图如图2.1。

单闭环直流调速系统课程设计

单闭环直流调速系统课程设计

单闭环直流调速系统课程设计一、课程设计简介本次课程设计的主要内容是单闭环直流调速系统,旨在通过理论学习和实践操作,使学生掌握单闭环直流调速系统的基本原理、控制方法和实现技术,提高学生的电子技术实践能力和综合素质。

二、课程设计目标1.了解单闭环直流调速系统的基本原理和控制方法;2.熟悉单闭环直流调速系统的硬件组成和软件编写;3.能够根据要求进行电路设计、仿真和实验操作;4.培养学生分析问题、解决问题的能力;5.提高学生的团队协作精神和沟通能力。

三、课程设计内容1.单闭环直流调速系统的基本原理(1)直流电机基本原理(2)PWM技术及其应用(3)PID控制器原理及应用2.单闭环直流调速系统硬件组成(1)电源模块(2)信号采集模块(3)PWM模块(4)PID控制器模块(5)输出驱动模块3.单闭环直流调速系统软件编写(1)编写程序框图设计文档(2)编写控制程序(3)编写PWM程序(4)编写PID控制器程序4.电路设计、仿真和实验操作(1)根据要求进行电路设计和仿真(2)进行实验操作,测试系统性能5.课程设计报告撰写(1)系统框图设计和电路原理图绘制(2)软件设计文档、程序代码和注释说明(3)实验数据记录和分析四、课程设计步骤及要点1.学习单闭环直流调速系统的基本原理和控制方法,了解硬件组成和软件编写;2.根据课程要求进行电路设计、仿真和实验操作;3.撰写课程设计报告,包括系统框图设计、电路原理图绘制、软件设计文档、程序代码和注释说明,以及实验数据记录和分析;4.在整个课程设计过程中,要注意安全问题,严格遵守实验室规定。

五、课程设计评价方法1.考核学生对单闭环直流调速系统的理解深度;2.考核学生的实验操作能力;3.考核学生的团队协作精神和沟通能力;4.评价学生的课程报告质量。

六、总结本次课程设计以单闭环直流调速系统为主题,通过理论学习和实践操作,使学生掌握了单闭环直流调速系统的基本原理、控制方法和实现技术,提高了学生的电子技术实践能力和综合素质。

单闭环直流调速系统课程设计

单闭环直流调速系统课程设计

.....综合课程设计说明书题目:单闭环直流调速系统的设计与Matlab 仿真(一)学院:机电与汽车工程学院专业班级:电气工程与自动化专业(1)班:学号:07240113指导教师:目录第一章概述.......................................2第二章调速控制系统的性能指标 (3)2.1直流电动机工作原理. (4)2.2电动机调速指标. (4)2.3直流电动机的调速. (5)2.4 直流电机的机械特性.......................5 第三章单闭环直流电动机系统.. (6)3.1V-M系统简介 (6)3.2闭环调速系统的组成及静特性 (7)3.3反馈控制规律. (8)3.4主要部件 (9)3.5稳定条件 (11)3.6 稳态抗扰误差分析 (12)第四章单闭环直流调速系统的设计及仿真 (14)4.1参数设计 (14)4.2 参数计算及MATLAB仿真···················15第五章总结·······································24参考文献第一章概述电动机是用来拖动某种生产机械的动力设备,所以需要根据工艺要求调节其转速,而用于完成这项功能的自动控制系统就被为调速系统。

基于Matlab的单闭环直流电机调速系统的设计

基于Matlab的单闭环直流电机调速系统的设计

摘要运动控制系统中应用最广泛的是自动调速系统,在工程实践中,有许多生产机械要求在一定的范围内进行速度的平滑调节,并且要求有良好的稳态、动态性能。

晶闸管直流调速系统由整流变压器、晶闸管整流调速装置、平波电抗器、电动机-发电机、测速反馈系统组成。

晶闸管调速系统以其良好的调速性能而广泛应用于生产生活中。

闭环控制对电动机的稳定性有很好的保障。

对于晶闸管直流电动机系统的研究要从两个方面进行,一是在带电动机负载时整流电路的工作情况;二是由整流电路供电时电动机的工作情况。

本文介绍了晶闸管直流电机调速系统,运用M a t l a b 进行了仿真,并对晶闸管直流调速系统参数和环节特性进行了分析和测定。

关键词:晶闸管,整流,直流调速,M a t l a b,闭环控制目录第一章概述 (3)第二章调速控制系统的性能指标 (4)2.1 直流电动机工作原理 (4)2.2 电动机调速指标 (4)2.3 直流电动机的调速 (5)2.4直流电机的机械特性 (6)第三章单闭环直流电动机系统 (7)3.1 三相桥式全控整流电路 (7)3.1.1带电阻负载时的工作情况 (7)3.1.2 三相桥式全控整流电路计算公式 (9)3.2 单闭环直流调速 (9)第四章电路设计和仿真 (10)4.1 电路原理 (10)4.2 参数设定及Matlab的仿真 (11)4.2.1 系统仿真图 (11)4.2.2 系统的建模和参数的设定 (11)4.3 仿真结果 (13)第五章总结 (15)参考文献 (16)第一章概述电动机是用来拖动某种生产机械的动力设备,所以需要根据工艺要求调节其转速。

比如:在加工毛坯工件时,为了防止工件表面对生产刀具的磨损,因此加工时要求电机低速运行;而在对工件进行精加工时,为了缩短加工时间,提高产品的成本效益,因此加工时要求电机高速运行。

所以,我们就将调节电动机转速,以适应生产要求的过程就称之为调速;而用于完成这一功能的自动控制系统就被称为是调速系统。

单闭环直流调速系统的设计与Matlab仿真(一)资料

单闭环直流调速系统的设计与Matlab仿真(一)资料

课题:一、单闭环直流调速系统的设计与Matlab 仿真(一)作者: 学号: 专业: 班级: 指导教师:在对调速性能有较高要求的领域,如果直流电动机开环系统稳态性能不满足要求,可利用速度负反馈提高稳态精度,而采用比例调节器的负反馈调速系统仍是有静差的,为了消除系统的静差,可利用积分调节器代替比例调节器。

通过对单闭环调速系统的组成部分可控电源、由运算放大器组成的调节器、晶闸管触发整流装置、电机模型和测速电机等模块的理论分析,比较原始系统和校正后系统的差别,得出直流电机调速系统的最优模型,然后用此理论去设计一个实际的调速系统。

本设计首先进行总体系统设计,然后确定各个参数,当明确了系统传函之后,再进行稳定性分析,在稳定的基础上,进行整定以达到设计要求。

另外,设计过程中还要以Matlab为工具,以求简明直观而方便快捷的设计过程。

摘要:Matlab 开环闭环负反馈静差稳定性V-M 系统摘要 (2)一、 ..................................................... 设计任务 41、 ...................................................... 已知条件42、设计要求 (4)二、 ..................................................... 方案设计 51、 ...................................................... 系统原理 52、 ........................................................ 控制结构图 6三、 ..................................................... 参数计算7四、 ....................................................... PI调节器的设计.. (9)五、 ................................................ 系统稳定性分析11六、 ......................................................... 小结12七、 ..................................................... 参考文献13一、设计任务1、已知条件已知一晶闸管-直流电机单闭环调速系统(V-M系统)的结果如图所示。

仿真课程设计--PI控制单闭环直流调速系统仿真设计

仿真课程设计--PI控制单闭环直流调速系统仿真设计

目 录一、摘要.......................................................... - 3 -二、课程设计任务.................................................................................................................. - 3 -三、课程设计内容.................................................................................................................. - 3 -1、PID控制原理及PID参数整定概述............................................................................. - 3 -2、基于稳定边界法(临界比例法)的PID控制器参数整定算法 ................................ - 5 -3、利用Simulink建立仿真模型...................................................................................... - 8 -4、参数整定过程.............................................................................................................. - 12 -5、调试分析过程及仿真结果描述.................................................................................. - 16 -四、总结.................................................................................................................................. - 17 -五、参考文献......................................................................................................................... - 17 -PI控制单闭环直流调速系统仿真设计班级:自动化 学号: 姓名:一、摘要本文通过利用Matlab仿真平台设计单闭环直流调速系统,,包括单闭环直流调速系统的基本构成和工作原理、对所设计系统的静态性能指标和动态性能指标进行分析、根据动态性能指标设计调节器、根据设计任务书的具体要求设计出系统的Simulink仿真模型,验证所设计系统的性能,通过稳定边界法(临界比例度法)整定PID参数,从而达到较好的控制性能要求,在这种实践的学习和调试中,使学生更系统地掌握所学知识并能够应用运动控制系统设计规范、Matla-simulin建模方法步骤、计算手册和计算机辅助设计软件进行运动控制系统的结构设计和参数计算。

单闭环直流调速系统的仿真研究【基于MATLAB软件的仿真】《论文》

单闭环直流调速系统的仿真研究【基于MATLAB软件的仿真】《论文》

单闭环直流调速系统的仿真研究【基于MATLAB软件的仿真】《论文》1引言调速方法通常有机械的、电气的、液压的、气动的几种,仅就机械与电气调速方法而言,也可采用电气与机械配合的方法来实现速度的调节。

电气调速有许多优点,如可简化机械变速机构,提高传动效率,操作简单,易于获得无极调速,便于实现远距离控制和自动控制,因此,在生产机械中广泛采用电气方法调速。

1.1直流调速系统的概述由于直流电动机具有极好的运动性能和控制特性,尽管它不如交流电动机那样结构简单、价格便宜、制造方便、维护容易,但是长期以来,直流调速系统一直占据垄断地位。

就目前来看,直流调速系统仍然是自动调速系统的主要形式。

在我国许多工业部门,如海洋钻探、纺织、轧钢、矿山、采掘、金属加工、造纸以及高层建筑等需要高性能可控电力拖动的场合,仍然广泛采用直流调速系统。

而且,直流调速系统在理论上和实践上都比较成熟,从控制技术的角度来看,它又是交流调速系统的基础。

随着GTO晶闸管、GTR、P-MOSFET、IGBT和MCT等全控型功率器件的问世,这些有自断能力的器件逐步取代了原来普通晶闸管系统所必须的换向电路,简化了电路的结构,提高了效率和工作频率,降低了噪声,缩小了电力电子装置的体积和重量。

谐波成分大、功率因素差的相控变流器逐步被斩波器或脉冲宽度调制器所代替,明显的扩大了电动机控制的调速范围,提高了调速精度,改善了快速性、效率和功率因素。

PWM电源终将取代晶闸管相控式可控功率电源,成为电源的主流。

随着信息、控制与系统学科以及电力电子的发展,电力拖动系统获得了迅猛发展,从旋转交流机组到水银整流器静止交流装置、晶闸管整流装置,再到众多集成电力模块。

目前完全数字化的控制装置已成功应用于生产,以微机作为控制系统的核心部件,并具有控制、检测、监视、故障诊断及故障处理等多功能电气传动系统正处在形成和不断完善之中。

1.2本章小结本章介绍了直流调速系统的研究前景及其优点。

基于MATLAB的单闭环直流调速系统的设计与仿真

基于MATLAB的单闭环直流调速系统的设计与仿真
3、实现途径
1)主要调速方法选择
直流电动机的调速的方法有:调节电枢供电电压U、减弱励磁磁通、改变电枢回路电阻R。对于要求在一定范围内无级平滑调速的系统来说,以调节电枢供电电压的方式为最好。改变电阻只能有级调速;减弱磁通虽然能够平滑调速,但调速范围不大,往往只是配合调压方案,在基速(即电机额定转速)以上作小范围的弱磁升速。因此,自动控制的直流调速系统往往以调压调速为主。
2011年11月20日
二、本题的基本内容:
课题任务、重点研究内容、实现途径、方法及进度计划
1、课题任务
设计出一个较完整的直流调速系统,了解单闭环直流调速的原理和方法,比较各种调速方法的特点与不足。对直流电动机的调速指标进行深入研究并整定出调节器的参数,同时要求对所设计的系统进行仿真(MATLAB& Simulink),掌握系统仿真技术在控制领域的应用。
2)电路的组成与调速原理
单闭环直流调速系统由整流变压器、晶闸管整流调速装置、平波电抗器、电动机-发电机、闭环控制系统和电流截止负反馈装置组成。该系统的控制对象是直流电动机M,被控量是电动机的转速n,晶闸管触发及整流电路为功率放大和执行环节,和晶闸管同步脉冲触发电路,用来调节晶闸管的控制角。测速模块把测得的转速反馈到输入中。
4月11日到5月1日
完成论文的修改并定稿。
四、推荐使用的主要参考文献:
1.《自动控制理论》邹伯敏编第2版机械工业出版社出版
2.《过程控制及仪表》邵裕生主编上海出版社出版
3.《MATLAB及其在理工课程中的应用指南》陈怀琛编西电出版社出版
4.《过程控制与自动化仪表》潘永湘主编机械工业出版社出版
5.《模拟电子技术基础》第三版童诗白华成英主编高等教育出版社
4)系统参数的设定与校正

《MATLAB工程应用》---转速单闭环直流调速系统仿真

《MATLAB工程应用》---转速单闭环直流调速系统仿真

《MATLAB工程应用》
转速单闭环直流调速系统仿真
一、选题背景
此次课程设计要求设计转速单闭环直流电路,与转速双闭环直流电路相比,转速单闭环直流电路的电源利用率更高,应用更为广泛。

我们应该对转速单闭环直流理论知识详细掌握,以及对MATLAB的simulink进行熟练的操作。

二、原理分析
任何一个自动控制系统的调试都是先从弄清这个自动控制系统由哪些器件或设备组成,其大致的工作原理及整个系统的工作过程如何开始的。

对自动控制系统基本组成及工作原理的分析称为定性分析。

下面就结合本章介绍的相关知识,对一个实际的自动控制系统——单闭环直流调速系统进行工作原理上的定性分析。

三、过程论述
原理图
仿真图
四、结果分析
五、课程设计总结
当负载突增时,积分控制的无静差调速系统动态过程曲线如图。

在稳态运行时,转速偏差电压必为零。

如果不为零,则继续变化,就
不是稳态了。

在突加负载引起动态速降时产生,达到新的稳态时,又恢复为零,但已从上升到,使电枢电压由上升到,以克服负载电流增加的压降。

比例积分控制综合了比例控制和积分控制两种规律的优点,又克服了各自的缺点,扬长避短,互相补充。

比例部分能迅速响应控制作用,积分部分则最终消除稳态偏差。

《MATLAB工程应用》---转速单闭环直流调速系统仿真一

《MATLAB工程应用》---转速单闭环直流调速系统仿真一

《MATLAB工程应用》转速单闭环直流调速系统仿真一、选题背景在对调速性能有较高要求的领域,如果直流电动机开环系统稳态性能不满足要求,可利用速度负反馈提高稳态精度,而采用比例调节器的负反馈调速系统仍是有静差的,为了消除系统的静差,可利用积分调节器代替比例调节器。

通过对单闭环调速系统的组成部分可控电源、由运算放大器组成的调节器、晶闸管触发整流装置、电机模型和测速电机等模块的理论分析,比较原始系统和校正后系统的差别,得出直流电机调速系统的最优模型。

然后用此理论去设计一个实际的调速系统,并用MATLAB仿真进行正确性的验证。

二、原理分析(设计理念)晶闸管-直流电动机系统可以通过调节晶闸管控制角改变电动机电枢电压实现调速,但是存在两个问题,一是全电压启动时启动电流大;二是转速随着负载变化而变化,负载越大,转速降落越大,难于在负载变动时保持转速的稳定而满足生产工艺的要求。

为了减小负载波动对电动机转速的影响,可以采取带转速负反馈的闭环调速系统,根据转速的偏差来自动调节整流器的输出电压,从而保持转速的稳定。

带转速负反馈的有静差直流调速系统的结构如图1所示。

系统有转速给定环节U。

放大器 Kp、移相触发器CF、晶闸管整流器和直流电动机M、测速发电机TG等组成。

该系统在电动机负载增加时,转速将下降,转速反馈U。

减小,而转速的偏差△U。

将增大(△U.=U.-U.)同时放大器输出U。

增加,并经移相触发器使整流器输出电压U。

增加,电枢电流[。

增加,从而使电动机电磁转矩增加,转速也随之升高,补偿了负载增加造成的转速降。

三、过程论述该系统在电机负载增加时,转速n将下降,转速反馈Un减小,导致转速的偏差△Un增大(△Un=Un*-Un),同时放大器输出Uc增加,并经移相触发器使整流输出电压Ud增加,电枢电流Id增加,从而使电动机电磁转矩增加,转速n 也随之升高,补偿了负载增加造成的转速降。

上述负载R增加时转速调节的过程可以简单表示如下:R增大→n减小→Un减小→△Un增大→Uc增大→Ud增大→Id增大四、结果分析1.AC电源2.Universal Bridge3. RL4.DC Machine5.Step6.Pulse7.Saturation8.输出波形图对研究过程中所获得的主要的数据、现象进行定性或定量分析,得出结论和推论。

单闭环直流调速系统的MATLAB计算与仿真

单闭环直流调速系统的MATLAB计算与仿真

单闭环直流调速系统的MATLAB计算与仿真单闭环直流调速系统是工程控制中的一种常见系统,它由电机、转速传感器、控制电路和执行机构组成。

MATLAB是一种功能强大的数学软件,可以进行数值计算、数据分析和可视化等工作。

在本文中,我们将介绍如何使用MATLAB来进行单闭环直流调速系统的计算与仿真。

首先,我们需要用到MATLAB中的控制系统工具箱。

这个工具箱包含了一些用于分析和设计控制系统的函数和命令。

可以通过在MATLAB命令窗口中输入"controlSystemDesigner"来打开控制系统设计器。

在这个界面中,我们可以通过拖动和连接不同的图标来构建控制系统。

在单闭环直流调速系统中,我们需要将电机模型与控制电路连接起来。

电机模型可以用传输函数表示,其转速输入和电压输出之间的关系可以由下面的传输函数描述:$G(s) = \frac{k}{s(Ts+1)}$其中,k表示电机的增益,T表示系统的时间常数。

可以根据电机的参数进行实际的估计或测量。

控制电路通常包括PID控制器。

PID控制器以比例、积分和微分三个部分的加权和作为输出,与期望转速进行比较,然后通过调节输入电压来控制电机。

PID控制器的传输函数可以表示为:$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$其中,Kp、Ki和Kd表示比例、积分和微分增益。

有了电机模型和PID控制器的传输函数,我们可以将它们连接起来,并通过控制系统设计器进行仿真。

在设计器中,可以将电机模型作为输入,PID控制器作为输出。

然后,我们可以通过调整PID控制器的增益来改变系统的动态响应。

还可以通过添加阻尼器或滤波器来进一步优化系统的性能。

完成连接后,可以点击设计器界面中的“模拟”按钮来进行系统的仿真。

仿真结果将显示在设计器的右侧窗口中,包括系统的阶跃响应、频率响应和鲁棒性等指标。

通过观察这些指标,可以评估系统的性能并进行参数优化。

除了使用控制系统设计工具箱之外,MATLAB还提供了许多其他功能来进行系统的计算和仿真。

基于Matlab仿真的直流闭环调速系统

基于Matlab仿真的直流闭环调速系统

0 引言在现代化的工业生产中,对作为生产设备主要动力的电动机有较高的要求。

根据不同的生产要求,常常需要对生产设备进行平滑调速,而调速要通过调节电动机来实现。

同时,大多数设备要求动力系统运行稳定、具有良好的动态性能,这往往也直接取决于电动机的性能。

直流电动机因为具有较多明显的优点,常常被用于工业生产中。

直流电动机闭环调速系统具有较多优点,如可以在较大范围内进行无级调速且结构简单,启动、制动性能良好等,在具有较高要求的工业生产领域得到了广泛应用。

因此本文在Matlab 平台上搭建了直流电动机闭环调速系统的仿真模型[1],并进行了仿真分析。

1 直流闭环调速系统原理带转速负反馈的有静差直流闭环调速系统的电气原理图如图1所示。

系统由转速给定环节*nU 、放大器P K 、移相触发器CF、晶闸管整流器、直流电动机M、测速发电机G 等组成。

其中,n U :转速反馈;n U ∆:转速偏差,*n n n U U U ∆=−;C U :放大器输出;d U :整流器输出电压;d I :电枢电流。

在该系统中,当电动机负载增加时,转速反馈n U 将随着转速的下降而减小,而转速的偏差n U ∆将增大,同时放大器输出C U 增加,并经移相触发器使整流输出电压d U 增加,电枢电流d I 增加,从而使电动机电磁转矩增加,转速也随之提高,补偿了由于负载增加所引起的转速降落[2]。

带转速反馈的直流调速系统的稳态特性方程为:frequent stepless rapid start, braking and reversal, with excellent motion performance and control characteristics. And dc speed regulation is mature in theory and practice, and it is the basis of AC speed regulation. Therefore, the study of DC speed regulation system for the development of AC speed regulation, improve the speed regulation system has an important role.Keywords: automatic speed regulation;dc motor;Matlab simulation;control feature基金项目:本文系河南省智能制造技术与装备工程技术研究中心、焦作市物料传输设备关键件制造工艺与装备工程技术研究中心项目(3118210370)的研究成果。

基于Matlab的单闭环直流调速系统仿真实验设计

基于Matlab的单闭环直流调速系统仿真实验设计

基于Matlab的单闭环直流调速系统仿真实验设计尚丽;陈杰【摘要】分析Matlab/Simulink仿真技术在转速单闭环直流调速系统中的应用.考虑了转速有静差和无静差两种情况,采用面向电气原理结构图的仿真方法建立仿真模型;给出主电路和控制电路的参数设置方法,同时改变转速调节器的参数设置,对单闭环直流调速系统的调速性能进行仿真实验分析,并给出直流电动机的转速和电枢电流仿真波形.实验结果表明,单闭环直流调速系统的调速性能仿真结果与理论推导的调速性能一致,对实验教学有一定的指导意义.%This paper mainly analyzes the application of simulation technique of Matlab/Simulink to rotating speed single closed loop DC speed control system.utilizing the simulation method of facing electric principle construction diagram based on the possible cases of static error and no static error,the paper proposes the parameter setting methods of main circuit and control circuit.At the same time,the simulation experimental analysis of the speed performance of the single-losed loop DC motor control system is made with changes of the parameter setting of speed regulator.The simulation waves of speed and current of DC motor are also given out.The experimental results show that the simulation results of speed performance of single closed loop DC motor are consistent with those obtained from theory,and this system offers guidance for experimental teaching.【期刊名称】《苏州市职业大学学报》【年(卷),期】2011(022)004【总页数】5页(P1-5)【关键词】Matlab/Simulink仿真;转速;单闭环直流调速系统;静差;仿真模型【作者】尚丽;陈杰【作者单位】苏州市职业大学电子信息工程系,江苏苏州215104;苏州市职业大学电子信息工程系,江苏苏州215104【正文语种】中文【中图分类】TP391调速系统的转速降落是由负载引起的转速偏差,引入转速闭环将使调速系统大大减少转速降落,从而大大降低系统的静差率,提高直流电动机调速控制系统的稳定性[1-3].另外,在转速单闭环调速系统中,当转速调节器(automatic speed regulator,ASR)采用比例(proportion,P)调节器时,该调速系统是有静差的;为了消除系统的静差,可用积分(integration,I)调节器或者比例积分(proportion integration,PI)调节器代替P调节器构成无静差转速单闭环直流调速系统.本文讨论的无静差转速单闭环直流调速系统采用PI调节器作为转速调节器.近年来,随着计算机技术的发展,仿真技术逐步发展,现已形成完整的学科,渗透到各个领域,为应用系统的研究提供了强大的工具.目前,使用Matlab对控制系统进行计算机仿真的主要方法是以控制系统的传递函数为基础,使用Matlab的Simulink工具箱对其进行计算机仿真研究,而本文应用的是一种面向控制系统的电气原理结构图,使用电力系统工具箱(sim power systems)进行转速单闭环直流调速系统仿真的新方法.使用电力系统工具箱,用户不需要自己编程且不需推导系统的动态数学模型,只要从工具箱的元件库中复制所需的电气元件,按电气系统的结构进行连接即可[4-6].系统的建模过程接近实际系统的搭建过程,而且元件库中的电气元件能较全面地反映相应实际元件的电气特性,仿真结果的可信度较高.1 单闭环调速系统的组成及其工作原理1.1 系统组成带转速负反馈的单闭环直流调速系统的原理图如图1所示[1,7-8].在图1中,A是调节器,当其选用P调节器时,图1就是一个有静差的单闭环调速系统;当其选用PI调节器时,图1就是一个无静差的单闭环调速系统;GT是触发器装置;UPE是由电力电子器件组成的变换器,其输入接三相(或单相)交流电,输出为可控的直流电压Ud;TG是测速发电机,它与电动机同轴安装.给定电位器Rp1,通常由一个稳压电源供电,以保证转速给定信号的精度.Rp2是为获得调速负反馈系数而设置的一个电位器.已知测速发电机输出电压Utg与电动机M的转速n成正比,即有Utg=Cnn,式中Cn为直流永磁式发电机的电动势常数.假设电位器Rp2的分压系数为Kf,则反馈电压Un=KfUtg=KfCnn=n,式中=KfCn称为转速负反馈系数.注意,反馈信号Un与给定信号极性相反.图1 转速负反馈单闭环直流调速系统原理图1.2 系统工作原理在图1中,给定电压与负反馈电压Un相减后,得到转速偏差电压ΔUn=-Un,经过放大器A,产生UPE所需要的控制电压Uc,UPE的输出则为可控的直流电压Ud,该电压即是直流电动机等效电路的主回路电压,用以控制直流电动机的转速n,从而构成转速负反馈控制的闭环直流调速系统.根据闭环控制规律,如果负载RL增加时,转速n则降低,反馈电压Un的值将减小,偏差ΔUn=-Un将增大,控制电压Uc增大,UPE输出直流电压Ud增大,则电动机的转速将上升,最终又回到原来运行的转速上,维持转速稳定.为了便于理解,上述负载RL增加时转速调节的过程可以简单表示如下[1]:2 有静差转速单闭环直流调速系统的建模与仿真2.1 系统的仿真建模由图1可知,单闭环转速负反馈系统主要由转速给定环节、速度调节器ASR、同步脉冲触发器GT、晶闸管整流器、平波电抗器、直流电动机M、测速发电机TG(速度反馈环节)等组成.如果ASR采用比例调节器,根据图1的连接方式构建的有静差转速负反馈单闭环直流调速系统的仿真模型如图2所示[1].图2中所用到的各模块在Matlab6.5/Simulink下所提取的路径及其建模方法见文献[1]与[3].下面详细介绍各部分参数设置过程.2.2 主电路仿真参数设置由图2的仿真模型可知,主电路主要由三相对称交流电压源、晶闸管整流桥、平波电抗器、直流电动机等仿真模块组成[4-6].由于同步脉冲触发器与晶闸管整流桥是不可分割的两个环节,通常作为一个组合体来讨论,所以将触发器归到主电路进行建模.1) 三相对称交流电压源.A相交流电源参数设置为交流峰值相电压取125 2 V、初相位设置成0°、频率为50 Hz,其他为默认值.B、C相交流电源参数设置方法与A 相基本相同,除了将初相位设置成互差120°外,其他参数与A相相同,由此可得到三相对称交流电源.图2 有静差转速单闭环直流调速系统仿真模型2) 晶闸管整流桥.使用该模块时,A、B、C均选择为输入端,DC端为输出端;“g(pulses)”端接受来自外部模块的触发信号,缓冲电阻Rs=10e5,缓冲电容Cs、内电阻Ron、内电感Lon等参数采用默认设置即可.3) 同步脉冲触发器参数设置.同步脉冲触发器包括同步电源和6脉冲触发器.6脉冲触发器模块有5个输入端,如图3(a)所示.同步电源与6脉冲触发器及封装后的子系统符号如图3(b)所示.封装后的子系统符号,Uct为触发器控制信号,In2为触发器的开关输入信号,Out1端口输出脉冲信号,该端口与晶闸管整流桥的“g(pulses)”端相连,为晶闸管提供触发控制信号.同步6脉冲触发器参数设置的同步电压频率为60 Hz,脉冲宽度为10°,如再勾选了“Double pulsing”,触发器就能给出间隔60°的双脉冲信号.4) 平波电抗器.平波电抗器的电感值是通过仿真实验比较后得到的优化参数.在此电感值设为5 mH.图3 同步脉冲触发器和封装后的子系统符号5) 直流电动机.直流电动机的输出参数选择为转速n、电枢电流Ia、励磁电流If、电磁转矩Te4个信号.如果不指定直流电动机额定参数,可以采用默认设置.本设计选用的直流电动机额定参数为UN=220 V,IN=16 A,nN=1 500 r/min,电枢电阻Ra=1.5 Ω,飞轮惯量为GD2=22.5 N·m2,励磁电压Uf=220 V,励磁电流If=1.5 A.采用三相桥式全控整流电路,整流器内阻Rrec=0.6 Ω,平波电抗器Lp=200 mH,计算得到的电枢电感La=0.016 H、励磁电阻Rf=146.7 Ω、电枢绕组合励磁绕组互感Lof=0.76 H、电动机转动惯量J=0.57 kg·m3,额定负载转矩TL=18 N·m.2.3 控制电路的建模与仿真参数设置单闭环有静差转速负反馈调速系统的控制电路由给定信号、速度调节器、速度反馈等环节组成.仿真模型中根据需要另增加了限幅器和自定义的函数模块Fcn.限幅器的上下限根据需要设定,本模型中设为[-50,50];自定义的函数模块Fcn的函数关系式为90-6u,其中u是自定义函数模块的自变量符号.给定环节设置为10rad/s;ASR采用P调节器,对该模块设置不同的参数即是改变ASR的放大倍数Kp,最终通过仿真优化得到比较合适的放大倍数选择范围;转速负反馈系数设为0.006 8,该系数由给定电压值和额定转速确定.2.4 仿真结果分析仿真中所选择的算法为ode23s,仿真开始时间为0 s,停止时间设为1.5 s,其他仿真参数设置为默认.当建模和仿真参数设置完成后,即可开始进行仿真.在额定转速信号=10,转速反馈系数=0.068,放大倍数Kp=5,10,20时的转速响应曲线如图4(a)所示、电流响应曲线如图4(b)所示(采用Matlab命令绘图).可以看到,随着放大器放大倍数Kp的增加,系统的稳态转速提高,稳态转速降落减小.从图4(b)中可以看出,由于没有电流的限制措施,在起动过程中电流仍很大可达970 A,这样大的起动电流很容易烧毁电动机,而且对过载能力低的晶闸管整流装置来说,更是不允许的.由于晶闸管整流器控制的非线性,其输出电压只能在0~Udmax范围内变化.实验中当放大倍数取为200时,转速还没有出现严重的不稳定现象.如果再继续增大放大倍数Kp,如选择Kp=400时,控制系统则处于不稳定状态,转速就会出现严重的不稳定现象,如图4(c)所示.图4 不同放大倍数的有静差单闭环直流调速系统仿真结果(α=0.006 8,U*n=10) 3 无静差转速单闭环直流调速系统的建模与仿真在有静差单闭环直流调速系统的电气原理结构图(图1)中,将ASR调节器换成PI 调节器,就构成无静差转速单闭环直流调速系统.同样的,在有静差单闭环直流调速系统的仿真模型(见图3)中,将增益模块“Gain”改成PI仿真模块,就构成无静差单闭环直流调速系统的仿真模型.两者相比,仅是控制电路中转速调节器ASR 采用的控制器类型不同,其余环节都是相同的.因此,无静差单闭环直流调速系统主电路的建模和参数设置方法都是跟有静差系统相同的,只是具体参数的设置值有所不同,这里不再一一赘述,仅重点介绍PI调节器的仿真建模、参数设置以及仿真分析结果.3.1 PI控制器的仿真建模和参数设置控制电路中PI调节器的仿真模型采用P调节器和I调节器相加得到.PI调节器的输入信号为转速给定和转速反馈信号之间的偏差ΔUn=-Un;其输出信号为触发器控制信号Uct .PI调节器的仿真模型及其封装后的子系统符号如图5(a)和5(b)所示. 图5 PI调节器及其封装后的子系统符号设系统的给定转速信号(实际上是电压信号)为150 rad/s,PI调节器的积分时间=30 s,其放大倍数Kp在保证系统稳定的前提下选择.系统无静差时,给定转速信号和转速反馈信号Un近似相等,即=Un=n.因此,转速反馈系数可以采用公式估算.这样,给定信号经过PI调节器,再通过限幅器和自定义函数90-6u后作为同步触发器的移相控制信号Uct.限幅器的范围仍设为[-50,50].3.2 仿真结果分析系统仿真中所选择的算法为ode23s,仿真开始时间为0 s,停止时间设为3 s,其他仿真参数设置为默认.取额定转速信号=150 V,放大倍数Kp=15,积分时间常数=30 s,转速负反馈系数=0.135时的转速响应曲线和电流响应曲线如图6所示. 图6 PI控制转速无静差转速单闭环直流调速系统仿真结果从图6中可以看到,在给定转速=150 rad/s,放大倍数Kp=15,积分时间常数=30 s,转速反馈系数=0.135时,大约在1 s以后,转速n基本上达到稳定,稳定值约为1 108 rad/s;转速反馈Un值约为149.6 rad/s,系统基本上满足稳态关系Un=n,可以认为实现了转速无静差.另外,如果假设调速系统为单位负反馈系统,即=1,则在给定转速=150 rad/s的条件下,当放大倍数Kp=15,积分时间常数=30 s时,实验中也可以基本上做到转速无静差,仿真分析结果和理论分析结果基本一致.另外,从图6中可以看到,电流开始有一个突变,不过随着转速的增加,电流在逐渐减小,然后再经过PI调节器进行调节,电流基本上稳定,最后能够实现转速无静差.4 结论在有静差转速负反馈单闭环直流调速系统中,由于采用P调节器,稳态时转速只能接近给定转速值,而不可能完全等于给定的转速值.提高开环增益只能减小转速降落而不能完全消除转速降落.为了完全消除转速降落,实现转速无静差调节,采用PI调节器代替P调节器,就构成无静差转速负反馈直流调速系统.而本文用Matlab/Simulink仿真技术实现了上述有静差和无静差转速单闭环直流调速系统的仿真建模,并给出了转速调节器参数改变时调速系统的仿真分析结果.实验结果表明,单闭环直流调速系统的调速性能仿真结果和理论上推导的调速性能相一致.另外,由于仿真模型是图形化的、面向对象的,非常适合教学实践环节和教学研究. 参考文献:【相关文献】[1] 尚丽,马青,戴桂平,等. 运动控制系统[M]. 西安:西安电子科技大学出版社,2009.[2] 方清城,罗中良,官峰,等. 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《MATLAB工程应用》转速单闭环直流调速系统仿真

《MATLAB工程应用》转速单闭环直流调速系统仿真

《MATLAB工程应用》转速单闭环直流调速系统仿真一、选题背景晶闸管开环直流调速系统启动电流大,转速随负载变化而变化,负载越大,转速降落越大,因此,无法在负载变动时保持转速的稳定,影响生产。

为了提高直流调速系统的动静态性能指标,通常采用闭环控制系统(单闭环或双闭环)。

对调速指标要求不高的场合,采用单闭环系统;对调速指标要求高的场合,采用双闭环系统。

按反馈的方式不同,可分为转速反馈、电流反馈、电压反馈。

在单闭环系统中,般采用转速反馈。

二、原理分析转速单闭环直流调速系统原理如图 1 转速单闭环直流调速系统原理图所示。

图 1 转速单闭环直流调速系统原理图中将反映转速变化的电压信号作为反馈信号,经过速度变换后接到电流调节器的输入端,与给定的电压U;相比较经放大后,得到移相控制电压信号Uc,用作控制整流桥的触发电路,触发脉冲经功放后加到晶闸管的门极和阴极之间,以改变整流桥的输出电压,这就构成了速度负反馈闭环系统。

图 1 转速单闭环直流调速系统原理图该系统在电机负载增加时,转速n将下降,转速反馈U n减小,导致转速的偏差ΔU n。

将增大(ΔU n=U n∗−U n),U C增加,并经移相触发器使整流器输出电压U增加,电枢电流1。

也就增加了,从而使电动机电磁转矩增加,转速n也随之升高,补偿了负载增加造成的转速降。

在MATLAB仿真中,通常省略AD采样中的变换环节,直接用测量模块得到实际物理量。

三、过程论述利用Simulink建立有静差的转速单闭环直流调速系统仿真模型。

该系统由给定信号、速度调节器、晶闸管整流桥、平波电抗器、直流电动机、速度反馈等部分组成。

与开环直流调速系统相比,二者的主电路就基本相同,系统的差别主要在控制电路上。

图 2 有静差的转速单闭环直流调速系统仿真模型图 2 有静差的转速单闭环直流调速系统仿真模型中的二极管桥模块参数设置如图 3 二极管参数设置。

在整流桥后面并一个二极管桥,主要是为了加快电动机的减速过程,同时避免在整流桥输出端出现负电压而使波形畸变。

直流电机转速闭环控制系统设计matlab

直流电机转速闭环控制系统设计matlab

直流电机转速闭环控制系统设计概述直流电机是一种常见的电动机类型,具有体积小、转速范围广、转矩特性好等优点,被广泛应用于工业控制系统中。

而转速闭环控制系统是一种常见的控制策略,可以实现对直流电机转速的精确控制。

本文将介绍如何使用MATLAB进行直流电机转速闭环控制系统的设计。

系统建模在进行控制系统设计之前,首先需要对直流电机进行建模。

直流电机可以简化为一个旋转质量和一个电动势,通过施加不同的电压来调节转速。

根据电路定律和力矩平衡原理,可以得到直流电机的数学模型。

1. 旋转质量建模假设直流电机的旋转质量为J,角速度为ω,则其动力学方程可以表示为:J * dω/dt = Tm - Tl其中Tm是由施加在电机上的扭矩,Tl是由负载引起的扭矩。

通常情况下,Tm与输入电压U之间存在线性关系:Tm = k * U其中k是一个常数。

2. 电动势建模假设直流电机的电动势为Ke,电流为I,则其电路方程可以表示为:V = Ke * ω + R * I其中V是电机的输入电压,R是电机的内阻。

将上述两个方程联立,可以得到直流电机的数学模型:J * dω/dt = k * U - Tl - B * ωV = Ke * ω + R * I其中B是摩擦系数。

控制器设计在得到直流电机的数学模型之后,可以开始设计转速闭环控制系统。

控制器的目标是根据给定的转速信号来调节输入电压,使得实际转速与给定转速保持一致。

1. PI控制器常用的控制器类型之一是PI(比例-积分)控制器。

PI控制器通过比例和积分两个部分来调节输出信号。

比例部分根据误差信号进行调节,积分部分则用于消除稳态误差。

2. 闭环传递函数通过将直流电机的数学模型进行转换和简化,可以得到闭环传递函数。

闭环传递函数描述了输入和输出之间的关系,用于设计控制器。

3. 调节参数选择在设计PI控制器时,需要选择合适的调节参数。

常用的方法是根据系统的频率特性和稳态误差要求来选择参数。

4. 控制器实现使用MATLAB可以方便地实现控制器。

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基于Matlab的单闭环直流调速系统课程设计目录一、摘要 (2)二、总体方案设计 (3)1、控制原理2、控制结构图三、参数计算 (5)1、静态参数设计计算2、动态参数设计计算四、稳定性分析 (8)1、基于经典自控理论得分析2、利用MATLAB辅助分析A、利用根轨迹分析B、在频域内分析奈氏曲线:bode图利用单输入单输出仿真工具箱分析用Simulink仿真五、系统校正 (14)1、系统校正的工具2、调节器的选择3、校正环节的设计4、限流装置的选择2 / 37六、系统验证 (15)1、分析系统的各项指标2、单位阶跃响应3、Simulink仿真系统验证系统运行情况七、心得体会 (20)八、参考文献 (20)一、摘要运动控制课是后续于自动控制原理课的课程,是更加接近本专业实现应用的一门课程。

直流电动机具有良好的起、制动性能,宜于在大范围内平滑调速,在许多需要调速和快速正反向的电力拖动领域中得到了广泛的应用。

由于直流拖动控制系统在理论上和实践上都比较成熟,而且从控制的角度来看,它又是交流拖动控制系统的基础。

所以加深直流电机控制原理理解有很重要的意义。

本设计首先进行总体系统设计,然后确定各个参数,当明确了系统传函之后,再进行稳定性分析,在稳定的基础上,进行整定以达到设计要求。

另外,设计过程中还要以matlab为工具,以求简明直观而方便快捷的设计过程。

3 / 37二、总体方案设计1、控制原理根据设计要求,所设计的系统应为单闭环直流调速系统,选定转速为反馈量,采用变电压调节方式,实现对直流电机的无极平滑调速。

所以,设计如下的原理图:4 / 37图1、单闭环直流调速系统原理图转速用与电动机同轴相连的测速电机产生的正比于转速的电压信号反馈到输入端,5 / 37再与给定值比较,经放大环节产生控制电压,再通过电力电子变换器来调节电机回路电流,达到控制电机转速的目的。

这里,电压放大环节采用集成电路运算放大器实现,主电路用晶闸管可控整流器调节对电机的电源供给。

所以,更具体的原理图如下:图2、单闭环直流调速系统具体原理图2、控制结构图有了原理图之后,把各环节的静态参数用自控原理中的结构图表示,就得到了系统的稳态结构框图。

6 / 37图3、单闭环直流调速系统稳态结构框图同理,用各环节的输入输出特性,即各环节的传递函数,表示成结构图形式,就得到了系统的动态结构框图。

由所学的相关课程知:放大环节可以看成纯比例环节,电力电子变换环节是一个时间常数很小的滞后环节,这里把它看作一阶惯性环节,而额定励磁下的直流电动机是一个二阶线性环节。

所以,可以得到如下的框图:7 / 37图4、单闭环直流调速系统动态结构框图三、参数计算设计完系统框图,就可以用已知的传递函数结合设计要求中给定的参数进行对系统静态和动态两套参数的计算。

以便于后续步骤利用经典控制论对系统的分析。

为了方便以下的计算,每个参数都采用统一的符号,这里先列出设计要求中给出的参数及大小:电动机:PN =10kw UN=220v IdN=55AnN =1000rpm Ra=0.5Ω晶闸管整流装置:二次线电压E2l=230vKs=448 / 379 / 37Na dN N n Ce R I U -=主回路总电阻:R=1Ω测速发电机:P Nc =23.1kw U Nc =110v I dN =0.21A n Nc =1900rpm系统运动部分:飞轮矩GD 2=10Nm 2 电枢回路总电感量:要求在主回路电流为额定值10﹪时,电流仍连续生产机械:D=10 s ≤5﹪1、静态参数设计计算A 、空载到额定负载的速降Δn N由公式:(其中D ,s 已知)得:Δn N≤5.26rpmB 、系统开环放大倍数K由公式:(由公式 可算出C e =0.1925Vmin/r )得:K=53.3C 、测速反馈环节放大系数a)1(N N s n s n D -∆∆=)1(e d K C RI n +=10 / 37设:测速发电机电动势系数= U Nc / n Nc =0.0579Vmin/r测速发电机输出电位器RP 2分压系数a 2 根据经验,人为选定a 2=0.2 则a=C ec a 2=0.01158注:1、a 2正确性的验证:反馈通道的输出用于和给定比较,参照图3的标注,U n 略小于U n ※即可,当a 2=0.2时,U n =11.58v 满足要求(图1中,3为-, 2为+ ,7要求+,也可验证)2、RP 2的选择主要从功耗方面考虑,以不致过热为原则。

D 、运算放大器的放大系数K p由公式 (其中α即a )K p ≥20.14取K p =21 (若向小方向取,可能影响快速性,由于后加限幅电路,略大无妨)es p C K K K α=此处的近似,使k 由53.3变为55.582、动态参数设计计算在经典控制论中,动态分析基于确定系统的传函,所以要求出传函并根据已知求的传函中的未知参数,再用劳斯判据得出系统稳定性,在稳定的基础上再加校正以优化系统,使稳、准、快指标平衡在要求范围内的值上。

由图4,得系统开环传函其中,T s 晶闸管装置滞后时间常数T m 机电时间常数 T l :电磁时间常数○1主电路电感值L根据要求在主回路电流为额定值10﹪时,电流仍连续。

)1)(1()(m 2m s +++=s T s T T s T Ks W l结合抑制电流脉动的措施中关于L 的讨论,得: 公式: 其中,整流变压器副边额定相电压(二次相电压)得:L=0.017H○2其他未知参数计算 电磁时间常数机电时间常数对于三相桥式整流电路,晶闸管装置的滞后m ind 2693.0I U L =V 8.1323230322===l U U s 017.00.1017.0===R L T l s075.01925.0301925.03750.110375m e 2m =⨯⨯⨯⨯==πC C R GD T时间常数为 T s= 0.00167 s系统传函为:四、稳定性分析稳定是系统首要的条件,一切的分析只有建立在稳定的基础上才有意义。

1、基于经典自控理论得分析根据系统闭环传函111)(1)1()1)(1(/1)1)(1(/)(sm 2s m 3s m e sp m 2m s e s p m 2m s e s p c +++++++++=+++++++=s KT T s K T T T s K T T T K C K K s T s T T s T C K K s T s T T s T C K K s W l l l l l α))(()(1s 075.0s 001275.01s 00167.058.55s W 2+++=特征方程应用三阶系统的劳斯-赫尔维茨判据,系统稳定的充分必要条件是代入整理得:或所以:把所得参数代入就是说,k 小于49.4系统才稳定。

0111)(1sm 2s m 3s m =++++++++s KT T s K T T T s K T T T l l 0000030213210>->>>>a a a a a a a a ,,,,ss m s )1())((T T K T T T T l l +>++0111)(sm s m s m >+-++⋅++KT T T K T T K T T T l l s2s s m )(T T T T T T K l l ++<4.49)(s2s s m =++<T T T T T T K l l但是,按稳态调速性能指标要求计算出的要K≥53.3它们是矛盾的。

所以,当前的系统是不满足要求的。

2、利用MATLAB辅助分析设计使用MATLAB版本:7.2.0.232 (R2006a)【Simulink V7.2 Control SystemToolbox V7.0】A、利用根轨迹分析系统传函可化为w=26123577/((s+20.4)*(s+38.5)*(s+600)) {此处对原传函稍作近似,把原传函s2系数由0.001275近似为0.001275,即可得到本传函}○1化成LTI标准型传函程序:k=26123577;d=conv(conv([1 20.4],[1 38.5]),[1 600]);------------------卷积函数s1=tf(k,d)---------------------------------------------------------化成LIT标准型函数运行结果:○2求零极点:程序:num=[2.612e007];den=[1 658.9 3.613e004 2.659e007];[z,p,k]=tf2zp(num,den)------------------------------------------解出零极点运行结果:显然,在虚轴右半面有极点系统不稳定○3绘制根轨迹:程序:k=26123577;d=conv(conv([1 20.4],[1 38.5]),[1 600]);s1=tf(k,d);rlocus(s1)-----------------------------------------------------------------绘制根轨迹函数运行结果:上图右下方极点放大图从根轨迹图上很直观地看到位于在虚轴右半面有极点,系统不稳定。

B、在频域内分析○1奈氏曲线:程序:k=26123577;d=conv(conv([1 20.4],[1 38.5]),[1 600]);s1=tf(k,d);figure(1);nyquist(s1)运行结果:○2bode图程序:k=26123577; d=conv(conv([1 20.4],[1 38.5]),[1 600]);s1=tf(k,d); figure(1); bode(s1); margin(s1); grid运行结果:所得参数:○3利用单输入单输出仿真工具箱分析rltool和sisotool命令都能调用单输入单输出仿真程序,只是rltool仅通过根轨迹来分析,sisotool还包括bode图。

菜单Designs Editcompensator 可修改增益,修改的值为当前增益的倍数(图5)。

图 5图6K=21时的阶跃响应:图6菜单tools下可以直接调出输出波形,可见系统振荡(图7)。

图7○4用Simulink仿真图8 Simulink仿真连接图输出示波器波形:很明显系统振荡(由于没加限幅,电流早已过大,电机已毁,实际中是不存在的)图9、当前系统输出曲线五、系统校正为了满足要求,还保证系统的稳定性,一般采用加调节器校正的方法来整定系统。

1、系统校正的工具在设计校正装置时,主要的研究工具是Bode图,即开环对数频率特性的渐近线。

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