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直流脈寬(pwm)調(diào)速系統(tǒng)設(shè)計與研究——保護電路設(shè)計課程設(shè)計(參考版)

2025-07-09 13:08本頁面
  

【正文】 在此感謝老師的精心輔導(dǎo),我會繼續(xù)努力的。 縱觀整個設(shè)計,經(jīng)典部分是已學(xué)過的知識,通過畢業(yè)設(shè)計深入理解了工程設(shè)計方法,擴展了知識面,各門課程綜合應(yīng)用,收益頗多,使我對直流調(diào)速系統(tǒng)的控制有了更深的認(rèn)識。 以SG3525 為核心實現(xiàn) PWM 脈寬調(diào)速, 形成無靜差的轉(zhuǎn)速電流雙閉 環(huán)控制 。 表 閉環(huán)控制特性的數(shù)據(jù)記錄 n(r/min) 1420 1373 1310 1220 1186 1076 914 Ug(V) 圖 閉環(huán)控制特性曲線 4.系統(tǒng)動態(tài)波形的觀察 用二蹤慢掃描示波器觀察動態(tài)波形,并記錄下列動態(tài)波形: (電動機電樞電流波形的觀察可通過 MCL03 的 ACR 的第“ 1”端,轉(zhuǎn)速波形的觀察可通過 MCL03 的 ASR 的第“ 1”端 ) 突加給定起動時,直流電動機轉(zhuǎn)速隨時間變化的波形( 500mV, 500ms)如圖 (額定轉(zhuǎn)速為 1500r/min, ASF: 7μF ) 圖 突加給定起動時轉(zhuǎn)速變化的 波形 突加給定起動時,直流電動機電樞電流隨時間變化的波形( 2V, 500ms)如圖 (額定轉(zhuǎn)速為 1500r/min, ASF: 7μF ) 沈陽理工大學(xué)課程設(shè)計 26 圖 突加給定起動時電流變化的波形 突加負(fù)載時,直流電動機轉(zhuǎn)速隨時間變化的波形( 500mV, 500ms)如圖 (額定轉(zhuǎn)速為 1500r/min, ASF: 7μF ) 圖 突加負(fù)載時轉(zhuǎn)速變化的波形 突降負(fù)載時,直流電動機轉(zhuǎn)速隨時間變化的波形( 500mV, 500ms)如圖 (額定轉(zhuǎn)速為 1500r/min, ASF: 7μF ) 圖 突降負(fù) 載時轉(zhuǎn)速變化的波形 正反轉(zhuǎn)時,直流電動機轉(zhuǎn)速隨時間變化的波形( 1V, 500ms)如圖 (額定轉(zhuǎn)速為+ 1500r/min 至- 1500r/min, ASF: 7μF ) 圖 正反轉(zhuǎn)時轉(zhuǎn)速變化的波形沈陽理工大學(xué) 課程設(shè)計 27 總 結(jié) 直流脈寬( PWM)調(diào)速系統(tǒng)設(shè)計與研究 —— “保護電路設(shè)計” 的 設(shè)計 ,是在 DJDK- 1型電力電子技術(shù)及電機控制實驗裝置上進行的。 表 閉環(huán)正給定時的數(shù)據(jù)記錄 n(r/min) 1419 1404 1390 1373 1366 1355 1343 I(A) 圖 閉環(huán)正給定時的靜特性曲線 S2 開關(guān)打向“給定”, S1 開關(guān)打向下至“負(fù)給定”,調(diào)節(jié) MCL10 的 RP4 電位器,沈陽理工大學(xué)課程設(shè)計 25 使電機空載轉(zhuǎn)速至 1400 r/min,再調(diào)節(jié)可調(diào)電阻加載旋鈕(或發(fā)電機負(fù)載電阻 Rg),在空載至額定負(fù)載范圍內(nèi)分別記錄 6點,可測出系統(tǒng)反轉(zhuǎn)時的靜特性曲線 n=f( Id),特性曲線見圖 。 ( 3)系統(tǒng)閉環(huán)機械特性測定 S2 開關(guān)打向“給定”, S1 開關(guān)打向下至“負(fù)給定”,調(diào)節(jié) MCL10 的 RP4 電位器,使ACR 輸出負(fù)飽和,調(diào)整 ACR 的負(fù) 限幅電位器 RP2,用示波器觀察 “ 30”的脈沖,不可移出范圍。2V 。 表 開環(huán)負(fù)給定中速的數(shù)據(jù)記錄 n=1000r/min n(r/min) 1000 985 971 950 928 899 882 id(A) 圖 開環(huán)負(fù)給定中速的特性曲線 表 開環(huán)負(fù)給定低速的數(shù)據(jù)記錄 n=500r/min n(r/min) 500 473 450 429 398 367 336 id(A) 沈陽理工大學(xué)課程設(shè)計 24 圖 開環(huán)負(fù)給定低速的特性曲線 ( 4)計算轉(zhuǎn)速反饋系數(shù) α 和電流反饋系數(shù) β 通過上面給定的數(shù)據(jù)可以算得: 轉(zhuǎn)速反饋系數(shù) α= 電流反饋系數(shù) β= V/A 2.閉環(huán)系統(tǒng)調(diào)試 將 ASR,ACR 均接成 PI 調(diào)節(jié)器接入系統(tǒng),形成雙閉環(huán)不可逆系統(tǒng)。 表 開環(huán)正給定中速的數(shù)據(jù)記錄 n=1000r/min n(r/min) 1003 989 970 950 935 923 908 id(A) 圖 開環(huán)正給定中速的特性曲線 表 開環(huán)正給定低速的數(shù)據(jù)記錄 n=500r/min n(r/min) 503 479 458 441 420 393 361 id(A) 沈陽理工大學(xué)課程設(shè)計 23 圖 開環(huán)正給定低速的特性曲線 斷開主電源, S4 開關(guān)撥向“負(fù)給定”,然后按照以上方法,測出系統(tǒng)的反向機械 特性,特性曲線見圖 。 ( 3)系統(tǒng)開環(huán)機械特性測定 參照速度反饋系數(shù)調(diào)試的方法,使電機轉(zhuǎn)速達(dá) 1400r/min, S4 開關(guān)撥向“正給定”,沈陽理工大學(xué)課程設(shè)計 22 改變可調(diào)電阻加載旋鈕(或直流發(fā)電機負(fù)載電阻 Rd),在空載至額定負(fù)載范圍內(nèi)測取 6個點,記錄相應(yīng)的轉(zhuǎn)速 n 和直流發(fā)電機電流 id,特性曲線見圖 。 d.調(diào)節(jié)“ FBA”的電流反饋電位器,用萬用表測量“ 9”端電壓達(dá) 2V左右。 b.調(diào)節(jié)正給定,電機開始起動直至達(dá) 1400r/min。由于它簡單、可靠及使用方便靈活,大大簡化了脈寬調(diào)制器的設(shè)計及調(diào)試,故獲得廣泛使用。圖中可逆 PWM 變換器主電路系采用MOSFET 所構(gòu)成 的 H型結(jié)構(gòu)形式, UPW 為脈寬調(diào)制器, DLD 為邏輯延時環(huán)節(jié), GD為 MOS 管的柵極驅(qū)動電路, FA 為瞬時動作的過流保護。 實驗系統(tǒng)的組成和工作原理 在中小容量的直流傳動系統(tǒng)中,采用自關(guān)斷器件的脈寬調(diào)速系統(tǒng)比相控系統(tǒng)具有更多的優(yōu)越性,因而日益得到廣泛應(yīng)用。然后保持 Uct 不變,斷開主電路開關(guān),待電機完全停止后,突然合上主電路開關(guān),給電樞加電壓,用示波器拍攝過渡過程曲線,如下圖: 圖 過渡過程曲線 沈陽理工大學(xué)課程設(shè)計 19 5. 測速發(fā)電機特性 UTG=f(n)的測定 實驗線路如圖 所示 圖 電動機加額定勵磁,逐漸增加觸發(fā)電路的控制電壓 Uct,分別讀取對應(yīng)的 UTG,n 的數(shù)值若干組,即可描繪出特性曲線 UTG=f(n)。 電動機 M 加額定勵磁。 MCL— 31 的給定電位器 RP1 逆時針調(diào)到底,使 Uct=0。 沈陽理工大學(xué)課程設(shè)計 17 實驗測試曲線下圖: 圖 實驗測 試曲線 電動機電勢常數(shù) Ce 和轉(zhuǎn)矩常數(shù) CM 的測定 將電動機加額定勵磁,使之空載運行,改變電樞電壓 Ud,測得相應(yīng)的 n,即可由下式算出 Ce=Ke?=(Ud2Ud1)/(n2n1) 轉(zhuǎn)矩常數(shù) (額定磁通時 )CM 的單位為 ,可由 Ce 求出 CM= 實驗測試結(jié)果如下表: 表 Ud( V) 223 207 179 130 77 N(r/min) 1510 1395 1200 863 500 將實驗結(jié)果代入公式計算得: Ce=; CM==; 系統(tǒng)機電時 間常數(shù) TM 的測定 系統(tǒng)的機電時間常數(shù)可由下式計算 MCeLRGDTm 3 7 5/)( 2 ?? 由于 TmTd,也可以近似地把系統(tǒng)看成是一階慣性環(huán)節(jié),即 UdTmSKn ??? )1/( 當(dāng)電樞突加給定電壓時,轉(zhuǎn)速 n 將按指數(shù)規(guī)律上升,當(dāng) n到達(dá) ?穩(wěn)態(tài)值時,所經(jīng)過的時間即為拖動系統(tǒng)的機電時間常數(shù)。 調(diào)節(jié) Uct,監(jiān)視電流表的讀數(shù),使電機電樞電流為 (50~90)?Inom。 合上主電路電源開關(guān)。 測試結(jié)果如下表: 沈陽理工大學(xué)課程設(shè)計 16 表 U(V) 55 72 I(A) 表 U(V) 73 82 I(A) 表 U(V) 65 77 I(A) 代入以上公式計算得: R=; Ra=; RL=15Ω; 主電路電磁時間常數(shù)的測定 采用電流波形法測定電樞回路電磁時間常數(shù) Td,電樞回路突加給定電壓時,電流 id按指數(shù)規(guī)律上升 )1( /Tdtdd eIi ??? 其電流變化曲線如圖 所示。 實驗系統(tǒng)組成和工作原理 本實驗中,整流裝置的主電路為三相橋式電路,控制回路可直接由給定電壓 Ug 作為觸發(fā)器的移相控制電壓,改變 Ug 的大小即可改變控制角,從而獲得可調(diào)的直流電壓和轉(zhuǎn)速,以滿足實驗要求。 電流檢測單元 本系統(tǒng)要求電流檢測不但要反映電樞電流的大小而且還要反映電流極性,所以選用霍爾電流傳感器。 測速反饋電位器 RP2 的選擇 考慮測速發(fā)電機輸出最高電壓時,其電流約為額定值的 20%,這樣,測速發(fā) 電機電樞壓降對檢測信號的線性度影響較小。 緩沖電路參數(shù):經(jīng)實驗得出緩沖電路電阻 R=10K? ;電容 ?? 。 IGBT 的緩沖電路功能側(cè)重于開關(guān)過程中過電壓的吸收與抑制,這是由于 IGBT 的工作頻率可以高達(dá) 3050kHz;因此很小的電路電感就可能引起頗大的 dtdiL c ,從而產(chǎn)生過電壓,危及 IGBT 的
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