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文档简介
1、目录1 1 逻辑逻辑无环流可逆调速系统无环流可逆调速系统.1 11.1 无环流调速系统简介 .11.2 系统设计 .32 2 系统主电路设计系统主电路设计 .4 42.1 主电路原理及说明 .43 3 调节器的设计调节器的设计.5 53.1 电流调节器的设计.53.1.1.确定电流调节器的时间常数 .63.1.2.设计电流调节器结构 .63.2 速度调节器的设计 .63.2.1 电流环的等效闭环传递函数.73.2.2 确定转速调节器的时间常数.73.2.3 转速调节器结构设计.84 4 无环流逻辑控制器无环流逻辑控制器 DLCDLC 设计设计 .9 94.1 无环流逻辑装置的组成 .94.2
2、无环流逻辑装置的设计 .105 5 触发电路设计触发电路设计 .15155.1 系统对触发器的要求 .155.2 触发电路及其特点 .156 6 保护电路设计保护电路设计.17176.1 过电流保护 .176.2 过电压保护 .177 7 项目设计结果分析项目设计结果分析 .2020心得与体会心得与体会.2222参考文献参考文献.2323沈阳理工大学课程设计论文11 逻辑无环流可逆调速系统1.1 无环流调速系统简介许多生产机械要求电动机既能正转,又能反转,而且常常还需要快速的启动和制动,这就需要电力拖动系统具有四象限运行的特性,也就是需要可逆的调速系统。采用两组晶闸管反并联的可逆调速系统解决了
3、电动机的正、反转运行和回馈制动问题,但是,如果两组装置的整流电压同时出现,便会产生不流过负载而直接在两组晶闸管之间流通的短路电流,称做环流。这样的环流对负载无益,只会加重晶闸管和变压器的负担,消耗功率。换流太大时会导致晶闸管损坏,因此应该予以抑制或消除有环流可逆系统虽然具有反向快、过渡平滑等优点,但设置几个环流电抗器终究是个累赘。因此,当工艺过程对系统过度特性的平滑性要求不高时,特别是对于大容量的系统,常采用既没有直流平均环流又没有瞬时脉动环流的无环流可逆系统。无环流可逆调速系统可按实现无环流原理的不同而分为两大类:逻辑无环流系统和错位控制无环流系统。而错位无环流系统在目前的生产中应用很少,逻
4、辑无环流系统目前生产中应用最为广泛的可逆系统,当一组晶闸管工作时,用逻辑电路封锁另一组晶闸管的触发脉冲,使它完全处于阻断状态,确保两组晶闸管不同时工作,从根本上切断了环流的通路,这就是逻辑控制的无环流可逆系统,组成逻辑无环流可逆系统的思路是:任何时候只触发一组整流桥,另一组整流桥封锁,完全杜绝了产生环流的可能。至于选择哪一组工作,就看电动机组需要的转矩方向。若需正向电动,应触发正组桥;若需反向电动,就应触发反组桥,可见,触发的选择应决定于电动机转矩的极性,在恒磁通下,就决定于信号。同时还要考虑什么时候封锁原来工作桥的问题,这要看工作iU桥又没有电流存在,有电流时不应封锁,否则,开放另一组桥时容
5、易造成二桥短路。可见,只要用信号极性和电流“有” 、 “无”信号可以判定应封锁哪一iU组桥,开放哪一组桥。基于这种逻辑判断电路的“指挥”下工作的可逆系统称逻辑无环流可逆系统。 下图为逻辑无环流可逆调速系统原理图。沈阳理工大学课程设计论文2 图 1.1 逻辑无环流可逆调速系统原理图ASR速度调节器ACR1ACR2正反组电流调节器GTF、GTR正反组整流装置VF、VR正反组整流桥DLC无环流逻辑控制器HX推装置TA交流互感器TG测速发电机M工作台电动机LB电流变换器AR反号器GL过流保护环节1.2 系统设计 要实现逻辑无环流可逆调速,就要采用桥式全控整流逆变电路。要达到电流和转速的超调要求就要设计
6、电流-转速双闭环调速器;逻辑无环流的重要部分沈阳理工大学课程设计论文3就是要采用逻辑控制,保证只有一组桥路工作,另一组封锁。逻辑控制器可以采用组合逻辑元件和一些分立的电子器件组成,也可用单片机实现,本文使用PLC 来实现逻辑控制;触发电路要保证晶闸管在合适的时候导通或截止,并且要能方便的改变触发脉冲的相位,达到实时调整输出电压的目的,从而实现调速。保护电路有瞬时过压抑制,过电流保护和过电压保护,当过压或过流时封锁触发脉冲,从而实现保护功能。沈阳理工大学课程设计论文42 系统主电路设计2.1 主电路原理及说明 逻辑无环流可逆直流调速系统的主电路如下图所示:图 2.1 逻辑无环流可逆直流调速系统主
7、电路两组桥在任何时刻只有一组投入工作(另一组关断) ,所以在两组桥之间就不会存在环流。但当两组桥之间需要切换时,不能简单的把原来工作着的一组桥的触发脉冲立即封锁,而同时把原来封锁着的一组桥立即开通,因为已经导通的晶闸管并不能在触发脉冲取消的一瞬间立即被关断,必须待晶闸管承受反压时才能关断。如果对两组桥的触发脉冲的封锁和开放同时进行,原先导通的那组桥不能立即关断,而原先封锁着的那组桥已经开通,出现两组桥同时导通的情况,因没有环流电抗器,将会产生很大的短路电流,把晶闸管烧毁。为此首先应是已导通的的晶闸管断流,要妥当处理主回路中的电感储存的一部分能量回馈给电网,其余部分消耗在电机上,直到储存的能量释
8、放完,主回路电流变为零,使原晶闸管恢复阻断能力,随后再开通原来封锁着的那组桥的晶闸管,使其触发导通。沈阳理工大学课程设计论文53 调节器的设计3.1 电流调节器的设计图 3.1 电流调节器3.1.1.确定电流调节器的时间常数(1)整流装置滞后时间常数 Ts:三相桥式电路平均失控时间 Ts = 0.0017(2)电流滤波时间常数 Toi:三相桥式电路每个波头的时间是 3.33ms,为了基本滤平波头应有(12)Toi = 3.33s。则 Toi=0.002s(3)电流小时间常数:iT按小时间常数近似处理: sTTToisi0037. 0沈阳理工大学课程设计论文63.1.2.设计电流调节器结构采用含
9、给定滤波和反馈滤波的模拟式 PI 型电流调节器,其原理图如图 1 所示。图中为电流给定电压,为电流负反馈电压,调节器的输出就是电iUdI力电子变换器的控制电压。cU图 3.2 PI 型电流调速器3.2 速度调节器的设计图 3.3 速度调节器沈阳理工大学课程设计论文73.2.1 电流环的等效闭环传递函数电流环经简化后可视作转速环的一个环节,为此其闭环传递函数为:111) 1(1) 1()()()(2sKsKTsTsKsTsKsUsIsWIIiiIiIidcli忽略高次项,可降阶近似为:)(sWcli111)(sKsWIcli接入转速环内,电流环等效环节的输入量应为,因此电流环在转速)(sUi环中
10、应等效为:111)()()(sKsWsUsIIcliid3.2.2 确定转速调节器的时间常数 电流环等效时间常数:ssTKiI0074. 00037. 0221 转速滤波时间常数:sTon012. 0 转速环小时间常数:按小时间常数近似处理,取sssTKTonIn0194. 0012. 00074. 01 电压反馈系数:rVrVnUNnmmin0083. 0min1200103.2.3 转速调节器结构设计采用含给定滤波和反馈滤波的模拟式 PI 型转速调节器,其原理图如图 2 所沈阳理工大学课程设计论文8示。图中为转速给定电压,为转速负反馈电压,调节器的输出是电流nUn调节器的给定电压。iU图
11、3.2 PI 型转速调节器沈阳理工大学课程设计论文94 无环流逻辑控制器 DLC 设计4.1 无环流逻辑装置的组成 在无环流控制系统中,反并联的两组整流桥需要根据所要求的电枢电流极性来选择其中一组整流桥运行,而另一组整流桥触发脉冲是被封锁的。两组整流桥的切换是在电动机转矩极性需要反向时由逻辑装置控制进行的。其切换顺序可归纳如下:由于转速给定变化或负载变动,使电动机应产生的转矩极性反向。由转速调节器输出反映这一转矩的极性,并由逻辑装置对该极性进行判断,然后发出切换开始的指令。使导通侧的整流桥(例如正组桥)的电流迅速减小到零。由零电流检测器得到零电流信号后,经 延时,确认电流实际值3ms5为零,封
12、锁原导通侧整流桥的触发脉冲。由零电流检测器得到零电流信号后,经延时,确保原导通侧整流桥ms10晶闸管完全阻断后,开放待工作侧整流桥(例如反组桥)的触发脉冲。电枢内流过与切换前反方向的电流,完成切换过程。根据逻辑装置要完成的任务,它由电平检测、逻辑判断、延时电路和联锁保护电路四个基本环节组成,逻辑装置的功能和输入输出信号如图 4.1 所示。 图 4.1 无环流逻辑控制环节 DLC其输入为电流给定或转矩极性鉴别信号和零电流检测信号,输出是*iU0iU控制正组晶闸管触发脉冲封锁信号和反组晶闸管触发脉冲封锁信号。1U2U沈阳理工大学课程设计论文104.2 无环流逻辑装置的设计 电平检测器逻辑装置的输入
13、有两个:一是反映转矩极性信号的转速调节器输出,二是来自电*iU流检测装置反映零电流信号的,他们都是连续变化的模拟量,而逻辑运算电路需要高、0iU低电位两个状态的数字量。电平检测器的任务就是将模拟量转换成数字量,也就是转换成“0”状态(将输入转换成近似为输出)或“1”状态(将输入转换成近似为输V0V15出) 。采用射极偶合触发器作电平检测器。为了提高信号转换的灵敏度,前面还加了一级差动放大和一级射极跟随器。其原理图见图 5。图 4.2 电平检测器原理图电平检测器的输入输出特性如图 6 所示,具有回环特性。由于转速调节器的输出和电流检测装置输出都具有交流分量,除入口有滤波外,电平检测需要具有一定宽
14、度的回环特性,以防止由于交流分量使逻辑装置误动作,本系统电平检测回环特性的动作电压,释放电压。调整回环的mVUr1001mVUr802宽度可通过改变射极偶合触发器的集电极电阻实现。沈阳理工大学课程设计论文11 图 4.3 电平检测器输入输出特性转矩极性鉴别器的输入信号为转速调节器的输出,其输出为。电机正转*iUTU时为负,为低电位(“0”态) ,反转时为正,为高电位(“1”态)*iUTU*iUTU。零电流检测器的输入信号为电流检测装置的零电流信号,其输出为。0iUIU有电流时为正,为高电位(“1”态) ,无电流时为 0,为低电位0iUIU0iUIU(“0”态) 。逻辑运算电路的输入是转速极性鉴
15、别器的输出和零电流检测器输出。系统在TUIU各种运行状态时,和有不同的极性状态(“0”态或“1”态) ,根据运行TUIU状态的要求经过逻辑运算电路切换其输出去封锁脉冲信号的状态(“0”态或“1”态) ,由于采用的是锗管触发器,当封锁信号为正电位(“1”态)时脉冲被封锁,低电位(“0”态)时脉冲开放。利用逻辑代数的数学工具,可以设计出具有一定功能的逻辑运算电路。设正转时为负,为“0” ;反转时为正,为“1” ;有电流时*iUTU*iUTU为正,为“1” ;无电流时为负,为“0” 。*iUIU*iUIU代表正组脉冲封锁信号,为“1”时脉冲封锁,为“0”时脉冲开1U1U1U放。代表反组脉冲封锁信号,
16、为“1”时脉冲封锁,为“0”时脉冲开2U2U2U放。、表示“1” ,、表示“0” 。TUIU1U2UTUIU1U2U 按系统运行状态,可列出各量要求的状态,如表 4 所示,并根据封锁条件列出逻辑代数式。 根据正组封锁条件: 2221UUUUUUUUUUITITIT 根据反组封锁条件: 1112UUUUUUUUUUITITIT表 4.1 逻辑判断电路各量要求的状态运 行 状 态 TUIU1U2U正向起动,I=00001沈阳理工大学课程设计论文12 正向运行,I 有0101 正向制动,I 有1101 正向制动,I=01010 反向起动,I=01010 反向运行,I 有1110 反向制动,I 有01
17、10 反向制动,I00001 逻辑运算电路采用分立元件,用或非门电路较简单,故将上述式子最小化,最后化成或非门的形式。 )()()(222221ITITITTITTUUUUUUUUUUUUUUUU )(1112ITTITTUUUUUUUUUU)(1ITUUU)(1TIUUU根据上述式子可画得逻辑运算电路,如图 7 所示,它由四个或非门电路组成。依靠它来保证两组整流桥的互锁,并自动实现零电流时相互切换。图 4.4 逻辑运算电路现举例说明其切换过程,例如,整流装置原来正组工作,这时逻辑电路各点状态如图8 中“1” 、“0”所示。沈阳理工大学课程设计论文13 图 4.5 或非门电路 现在要求整流装置
18、从正组切换到反组,首先是转矩极性信号改变极性,由“0”变到“1” ,在正组电流未衰减到 0 以前,逻辑电路的输出仍维持原TU状(为“0” ,正组开放。为“1” ,反组封锁) 。只有当正组电流衰减到零,1U2U零电流检测器的状态改变后,逻辑电路输出才改变状态,实现零电流切换,这是逻辑电路各点状态如图 3-4 所示。或非门电路如图 3-5 所示。采用锗二极管2AP13 和硅开关三极管 3DK4C 是为了减小正向管压降。 延时电路 前面的逻辑运算电路保证零电流切换,但仅仅采用零电流切换是不够的。因为零电流检测装置的灵敏度总是有限的,零电流检测装置变成“0”态的瞬间,不一定原来开放组的晶闸管已经断流。
19、因此必须在切换过程中设置两段延时即封锁延时和开放延时,避免由于正反组整流装置同时导通而造成短路。根据这个要求,逻辑装置在逻辑电路后面接有延时电路。图 4.6 延时电路延时电路如图 9 所示,其工作原理如下:当延时电路输入为“0”时,输出亦为“0”态(截止、导通) ,相应的整流桥脉冲开放。当输入由“0”1BG2BG沈阳理工大学课程设计论文14变为“1”时,电容 C 经充电,经一定延时后,导通,截止,即输出1R1BG2BG由“0”延时变“1” 。相应的整流桥脉冲延时封锁。其延时时间由决定,这CR1里整定为。当输入出“1”变“0”时,电容 C 的电荷要经过和基射ms32R1BG极回路放电,经一定延时
20、后,截止,导通,即输出由“1”延时变“0” 。1BG2BG相应的整流桥脉冲延时开放。其延时时间由参数决定,这里整定为,2CRms10这样就满足了“延时封锁” 、 “延时开放”的要求。 ms3ms10逻辑保护 逻辑电路正常工作,两个输出端总是一个高电位,一个低电位,确保任何时候两组整流一组导通,另一组则封锁。但是当逻辑电路本身发生故障,一旦两个输出端均出现低电位时,两组整流装置就会同时导通而造成短路事故。为了避免这种事故,设计有逻辑保护环节,如图 10 所示。逻辑保护环节截取了逻辑运算电路经延时电路后的两个输入信号作为一个或非门的输入信号。当正常工作时,两个输入信号总是一个是高电位,另一个是低电
21、位。或非门输出总是低电位,它不影响脉冲封锁信号的正常输出,但一旦两个输入信号均为低电位时,它输出一个高电位,同时加到两个触发器上,将正反两组整流装置的触发脉冲全部封锁了,使系统停止工作,起到可靠的保护作用。 图 4.7 逻辑保护装置结构图沈阳理工大学课程设计论文15 由电平检测、逻辑运算电路、延时电路、逻辑保护四部分就构成了无环流逻辑装置。其结构如图 11 所示。 图 4.8 无环流逻辑装置结构图5 触发电路设计5.1 系统对触发器的要求 为保证较宽的调速范围和可逆运行,要求触发脉冲能够在 180范围内移向。 对于三相全控桥式整流电路,为了保证可控硅可靠换流,要求触发脉冲宽度大于 60,或者用
22、双窄脉冲。 对可逆系统,为了防止逆变颠覆和提高工作的可靠性,触发脉冲需要有和限制。minmin5.2 触发电路及其特点 根据对触发器的上述要求,选用同步信号为正弦波的晶体管触发电路。原理线路见图 4-12,这种线路的优点是线路简单,调整容易。理论上移相范围可达 180,实际上由于正弦波顶部平坦移相范围只能有 150左右。移相的线性度就触发器本身来说较差,如把触发器和可控硅看成一个整体则由于相互补偿沈阳理工大学课程设计论文16关系,它的线性度则较好,即控制电压与可控硅整流电压的控制特性是kU0dU接近线性的,由于作同步信号的正弦波电压随电源电压的波动而波动,当不kU变时,控制角也随电源电压的波动
23、而波动,而可控硅整流电压,随电源电压增高而增高,而则随电源电压的增cosmax00ddUUmaxdoUcos高而减小,故可维持近于不变。但当电源电压降得太低时,同步电压和控0dU制电压可能没有交点,触发器不能产生触发脉冲,致使可控硅工作混乱,造成事故,所以这种触发器不宜用于电网电压波动很大的场合,此外,正弦波触发器容易受电源电压波形畸变的影响,因此同步电压输入信号必须加 RC 滤波器,移相角度一般要大于 30。图 5.1 同步信号为正弦波的触发电路原理图沈阳理工大学课程设计论文176 保护电路设计6.1 过电流保护由于过载、直流侧短路、逆变失败、环流和交流侧短路等原因会引起系统过流而损坏可控硅
24、。系统采用了三种保护措施: 电流调节器限流,电流整定值为 250A, 过流保护环节,整定值为 350A, 快速熔断器;对直流回路和每个可控硅元件设快速熔断作最后一道过流保护。它可以在冲击电流很大,冲击时间又很短的情况下保护设备,从而使系统运行安全、可靠、操作方便。 过流保护环节的电路如图 13 所示。在系统正常工作时,电流检测装置输出电压小于 14V (相当于主回路电流 350A) ,稳压管 DW 不导通。BG1 截止,继电器释放,BG2 导通,BG3 截止,发射极输出零电位,不影响正反组晶闸管整0J流装置的正常工作。当主回路电流超过 350A 时,电流检测装置输出大于 14V,稳压管 DW
25、被雪崩击穿,BG1 导通,BG2 截止,BG3 导通,发射极输出高电位+15V,同时封锁正反两组触发器的脉冲。当 BG1 导通时继电器得电吸合。一0J方面自锁,另一方面使继电器得电吸合,在交流侧线路接触器 S-B 线圈中1J1J的常闭触头打开,使 S-B 跳闸,切断主回路交流电源。改变电阻和数值或1R2R选择不同稳压值的稳压管 DW 即可整定不同的跳闸电流。沈阳理工大学课程设计论文18图 6.1 过流保护环节6.2 过电压保护 开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。开关稳压器所使用的未稳压直流电源诸如蓄电池和整流器的电压如果过高,使开关稳压器不能正常工作,甚至损坏内部器件,
26、因此,有必要使用输入过电压保护电路。用晶体管和继电器所组成的保护电路如图 6.2 所示。 图 6.2 输入过电压保护 在该电路中,当输入直流电源的电压高于稳压二极管的击穿电压值时,稳压管击穿,有电流流过电阻 R,使晶体管 V 导通,继电器动作,常闭接点断开,切断输入。其中稳压管的稳压值 Vz=ESrmaxUBE。输入电源的极性保护电路可以跟输入过电压保护结合在一起,构成极性保护鉴别与过电压保护电路。输出过电压保护在开关稳压电源中是至关重要的。特别对输出为 5V 的开关稳压器来说,它的负载是大量的高集成度的逻辑器件。如果在工作时,开关稳压器的开关三极管突然损坏,输出电位就可能立即升高到输入未稳压
27、直流电源的电压值,瞬时造成很大的损失。常用的方法是晶闸管短路保护。最简单的过电压保护电路如图 6.3 所示。沈阳理工大学课程设计论文19 图 6.3 简单的输出过电压保护 当输出电压过高时,稳压管被击穿,触发晶闸管导通,把输出端短路,造成过电流,通过保险丝或电路保护器将输入切断,保护了负载。这种电路的响应时间相当于晶闸管的开通时间,约为 510s。它的缺点是动作电压是固定的,温度系数大,动作点不稳定。另外,稳压管存在着参数的离散性,型号相同但过电压起动值却各不相同,给调试带来了困难。 图 6.4 输出过电压保护 图 6.4 是改进后的电路。其中 R1、R2 是取样电路,Vz 是基准电压。 输出
28、电压 Esc 突然升高,晶体管 V1、V2 导通,晶闸管就导通。基准电压 Vz 由式Esc=(R1R2)(VzUBEI)/R1 ,来确定,UBE1 为 V1 的发射结(BE)电压降。本电路的动作电压可变,并且动作点相当稳定。当稳压管为 7V 时,其温度系数和晶体管 V1 的发射结(BE)电压的温度系数可以抵消,能使温度系数降得很低。但是对于输出为 55.5V 的直流开关稳压器来说,其常用的动作电压是5.56V。那么稳压管电压必在 3.5V 以下,此电压附近的稳压管的温度变化系数是2030mV/。因此,温度变化大的场合保护电路还会发生误动作。采用集成电路电压比较器来检测开关稳压器的输出电压,是目
29、前较为常用的方法,利用比较器的输出状态的改变跟相应的逻辑电路配合,构成过电压保护电路,这种电路既灵敏又稳定。 沈阳理工大学课程设计论文207 项目设计结果分析分析试验过程中获得的数据、波形、现象或问题的正确性和必然性,分析产生不正确结果的原因和处理方法双闭环调速系统的起动过程: 设置双闭环控制的一个重要目的就是要获得接近理想起动过程,闭环直流调速系统突加给定电压由静止状态起动时,转速和电流的动态过程示于图*nU7.1。图 7.1 双闭环直流调速系统起动时的转速和电流波形 由于在起动过程中转速调节器 ASR 经历了不饱和、饱和、退饱和三种情况,沈阳理工大学课程设计论文21整个动态过程就分成图中标明的 I、II、III 三个阶段。 第 I 阶段-电流上升的阶段 )0(1t 突加给定电压后,上升,当小于负载电流时,电机还不能转动。nUdIdIdlI 当 后,电机开始起动,由于机电惯性作用,转速不会很快增长,dldII 因而转速调节器 ASR 的输入偏差电压的数值仍较大,其输出电压保持限幅值 ,强迫电流 迅速上升直到, 电流调节器很快就压制imUdIdmdII imiUU 了的增长,标志着这一阶段的结束。在这一阶段中,ASR 很快进入并保持饱dI和状态,而 ACR 一般不饱和。第 II 阶段-恒流升速阶段 )(2
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