电力拖动Matlab仿真试验指导书_第1页
电力拖动Matlab仿真试验指导书_第2页
电力拖动Matlab仿真试验指导书_第3页
电力拖动Matlab仿真试验指导书_第4页
电力拖动Matlab仿真试验指导书_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、实验一 转速反馈控制(单闭环)直流调速系统仿真.实验目的1 研究直流电动机调速系统在转速反馈控制下的工作。2. 研究直流调速系统中速度调节器 ASM工作及其对系统响应特性的影响。3. 观察转速反馈直流调速系统在给定阶跃输入下的转速响应。、实验设备1 .计算机;2. 模拟实验装置系统;3. A/D & D/A接口卡、扁平电缆(如下图所示)。三、实验原理直流电动机:额定电压 UN 220V ,额定电流ldN 55 A额定转速 nN 1000r / min ,电动机电势系数 Ce 0.192V min/ r晶闸管整流装置输出电流可逆,装置的放大系数Ks=44,滞后时间常数Ts=0.00167

2、s电枢回路总电阻R=1.0 Q,电枢回路电磁时间常数T1=0.00167s,电力拖动系统机电时 间常数 Tm =0.075s 。转速反馈系数a =0.01 V min/r。对应额定转速时的给定电压U; 10V图1比例积分控制的直流调速系统的仿真框图四、实验内容1. 仿真模型的建立进入MATLAB单击MATLAB令窗口工具栏中的 SIMULINK图标,alt 别订D*切q 7 m r: Biwui /ccine mwoim WiEliZc孰 CMhccisJ Vi»d 車I xX 扑 CntiLUQW勺 Di sc ikt i nai t i e aUl i.ICT Bln»

3、 “£i 亡 ud 'Bit Oit*F iti* Lookup T-Bibles务 IIMjcJ. Veri fiE<t i dxlI CQiWifliniy ICufwidEdv Hud | LK3d UMtt: Slclk,*砒秦1-,皿Vtili灯托 吉卜 Pert s ft. SnljKFstews.3 卜 Iffln sf-ci&tkhui h eiDi «t«<aLd fL >c uid B i I djerttians乩 护al JltLr lhutttE.LdgiU lablel下*|诈打图2 SIMULINK模

4、块浏览器窗口(1) 打开模型编辑窗口:通过单击SIMULINK工具栏中新模型的图标或选择File NewModel菜单项实现。(2) 复制相关模块:双击所需子模块库图标,则可打开它,以鼠标左键选中所需的子模块, 拖入模型编辑窗口。在本例中拖入模型编辑窗口的为: Source组中的Step模块;Math Operations组中的 Sum模块和 Gain 模块;Continuous 组中的 Transfer Fen 模块和 Integrator 模块;Sinks 组中的Scope模块;图3模型编辑窗口(3)修改模块参数:双击模块图案,则出现关于该图案的对话框,通过修改对话框内容来设定模块的参数

5、双击sum模块,Transfer Fen 模块,Step模块,Gain模块,Integrator 模块描述加法器三路输入的 符号,|表示该路没有信 号,用|+-取代原来的符 号。得到减法器。分子多项式系数分母多项式系数图4 加法器sum模块对话框图5传递函数Transfer Fen模块对话框例如,0.002S+1是 用向量0.002 1来 表示的。阶跃时刻,可改 到0。厂阶跃值,可改到10 。图6阶跃输入step模块对话框填写所需要的放大系数Hl Funct ion Block Parameters: Gain图7增益模块对话框Block farueters:(4)模块连接以鼠标左键点击起点模

6、块输出端,拖动鼠标至终点模块输入端处,则在两模块间产 生J”线。单击某模块,选取 Format f Rotate Block菜单项可使模块旋转 90°选取Format -Flip Block 菜单项可使模块翻转。把鼠标移到期望的分支线的起点处,按下鼠标的右键,看到光标变为十字后,拖动 鼠标直至分支线的终点处,释放鼠标按钮,就完成了分支线的绘制。2. 仿真模型的运行图9比例积分控制的无静差直流调速系统的仿真模型在控制系统中设置调节器是为了改善系统的静、动态性能。在采用PI调节器后,构成的是无静差调速系统,如图9所示的仿真模型。(1) 仿真过程的启动:单击启动仿真工具条的按钮,或选择 S

7、imulation f Start菜单项,则 可启动仿真过程,再双击示波器模块就可以显示仿真结果。(2) 仿真参数的设置:为了清晰地观测仿真结果,需要对示波器显示格式作一个修改,对示波器的默认值逐一改动。改动的方法有多种,其中一种方法是选中SIMULINK模型窗口的Simulation f Con figuration Parameters菜单项,打开仿真控制参数对话框,对仿真控制参数进行设置。仿真的起始时间L3 CflTifi51/CoTif i jiir at -iSi. ft Uil 4.1 io IkSiast结束时间修改为0.6秒VStop line: irrAX:t /Ezjm*

8、£ tonETifht 订仙灯 inveTEioci:iri1y-bili erenciiLe,nplemen r wci&K WKstojp:E2 A jbTrpt:Naje st ep SL JE.E .Mm, st cp sl ze :Tfli ti:ictss-SLiiE rsl:I e r-B-LLizc .to et'-a.n.c& :fULt OL Cillj kaadl« lata tranzfeis betimea tasks自动刻度/ Scopel图11 修改控制参数后的仿真结果图10 SIMULINK仿真控制参数对话框启动Sco

9、pe工具条中的“自动刻度”按钮。把当前窗中信号的最大最小值为纵坐标的上 下限,得到清晰的图形。3. 调节器参数的调整在图9所示的PI控制无静差直流调速系统的仿真模型中,改变比例系数和积分系数, 可以轻而易举地得到振荡、有静差、无静差、超调大或启动快等不同的转速曲线。仿真曲 线反映了对给定信号的跟随性能。选择合适的PI参数: K p , 0.25 (21 3 ,K p(3b.561 11.43Kp 0.8, 15观察系统转速的响应结果。五、实验报告1 根据给定系统的各项参数(见“实验原理”部分),每个环节的传递函数。2 画出仿真系统三组PI参数下的阶跃响应波形,并给出 ts和(T % 。实验二

10、转速、电流反馈控制(双闭环)直流调速系统的仿真一、实验目的1. 研究直流电动机调速系统在转速、电流反馈控制下的工作。2. 研究直流调速系统中速度调节器 ASR电流调节器ACR勺工作及其对系统响应特性 的影响。3. 观察转速、电流反馈直流调速系统在给定阶跃输入下的转速响应和电流响应。二、实验设备1 .计算机;2. 模拟实验装置系统;3. A/D & D/A接口卡、扁平电缆。三、实验原理晶闸管供电的双闭环直流调速系统,整流装置采用三相桥式电路,基本数据如下:直流电动机:220V, 136A, 1460r/min , Ce=0.132Vmin/r,允许过载倍数 入=1.5 ;晶闸管装置放大系

11、数:Kf40 ;电枢回路总电阻:R=0.5 Q ;时间常数:Ti=0.03s , Tn=0.18s ;电流反馈系数:B =0.05V/A (10V/1.5 I N);转速反馈系数a = 0.07Vmin/r (10V/nN)。iS心(nS 1)转速调节器ASR的传递函数为Wasr(s)。四、实验内容1. 电流环的仿真(1) 建立如上图2所示的系统模型。(2) 在仿真模型中增加了一个饱和非线性模块 (Saturation ),它来自于Discontinuities 组,双击该模块,把饱和上界(Upper limit )和下届(Lower limit )参数分别设 置为本例题的限幅值+10和-10

12、。如图3所示。(3) 选中 Simulink 模型窗口的 Simulationf Configuration Parameters菜单项,把Sart time 和Stop time 栏目分别填写为0.0s和0.05s。(4) 启动仿真过程,用自动刻度(Autoscale)调整示波器模块所显示的曲线。图2电流环的仿真模型图3 Saturation模块对话框(4)调节器参数的调整:令 KT = 0.25,贝U PI 调节器的传递函数为 0.5067 1689 , Ki = 0.5067, t i =0.03s ; s令 KT = 0.5,则 PI 调节器的传递函数为 1.013 3377 , K

13、= 1.013, t i =0.03s ;令 KT = 1.0,则 PI 调节器的传递函数为 2.027 67567, Ki = 2.027, t i =0.03s s观察各组参数下的电流响应曲线。2. 转速环的仿真(1)建立如图4所示的系统模型。图4转速环的仿真模型(2)为了在示波器模块中反映出转速、电流的关系,仿真模型从Sig nal Routi ng 组中选用了 Mux模块来把几个输入聚合成一个向量输出给Scope。输入量的个数设置为2图5聚合模块对话框(3) PI 调节器采用传递函数为 11.7 13448 , Kn = 11.7, t n =0.087ss(4) 双击阶跃输入模块把阶

14、跃值设置为 10,观察空载起动时的转速和电流的响应曲线。(5) Step1模块是用来输入负载电流的。把负载电流设置为136,满载起动,观察其转速 与电流响应曲线。五、实验报告1. 电流环仿真(1)画出三组参数下(KT= 0.25, 0.5, 1.0 )电流的阶跃响应曲线,分析并给出ts和(T %(2)在直流电动机的恒流升速阶段,电流值是否低于(或高于)入In = 200A ?为什么?2. 转速环仿真(1)画出仿真系统空载起动时的转速和电流的阶跃响应曲线,分析指出不饱和、饱和、退 饱和三个时间阶段,并给出ts和C % 。2)画出仿真系统 满载起动时的转速和电流的阶跃响应曲线,并给出ts和(T %

15、。实验三异步电动机的仿真一、实验目的1. 以aB坐标系异步电动机仿真模型为核心,研究三相异步电动机的动态仿真模型2. 观察三相异步电动机在额定电压和额定频率下,空载起动和加载过程的转速和电流响应。二、实验设备1 .计算机;2. 模拟实验装置系统;3. A/D & D/A接口卡、扁平电缆。三、实验原理w yr i s为状态变量的异步电动机动态模型:dnpLm /.(isr儿rnPis r ) JpTJdtLd r1Lm -dt亍rr于d r1LmidtT rrsrTrsdisLmLmRsLUsdtLsLrTrrLsLrrLsL2isLsdisLmLmRsL 盅:UsdtLsLrTrrLsLrrLL2 issrLs图1 aB坐标系下的异步电动机动态结构图图2 aB坐标系异步电动机的仿真模型异步电动机工作在额定电压和额定频率下,仿真电动机参数:R=1.85 Q , R =2.658 Q ,Ls = 0.2941H, L r= 0.2898H, L n=0.2838H, J = 0.1284Nm.s: n p= 2, U=380v, f” = 50Hz、实验内容图3三相异步电动机仿真模型建立三相异步电动机的仿真模型(如图 3所示)。将图2所示的异步电动机仿真模型进行封装, 如图3所示的ACmo

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论