直流电机PWM调速系统设计书第一章绪论1
1背景在现代科学技术革命过程中,电气自动化在20世纪的后四十年曾进行了两次重大的技术更新
一次是元器件的更新,即以大功率半导体器件晶闸管取代传统的变流机组,以线形组件运算放大器取代电磁放大器件
后一次技术更新主要是把现代控制理论和计算机技术用于电气工程,控制器由模拟式进入了数字式
在前一次技术更新中,电气系统的动态设计仍采用经典控制理论的方法
而后一次技术更新是设计思想和理论概念上的一个飞跃和质变,电气系统的结构和性能亦随之改观
在整个电气自动化系统中,电力拖动及调速系统是其中的核心部分
现代的电力拖动控制系统都是由惯性很小的晶闸管、电力晶体管或其他电力电子器件以及集成电路调节器等组成的
经过合理的简化处理,整个系统一般都可以用低阶近似
而以运算放大器为核心的有源校正网络(调节器),和由R、C等元件构成的无源校正网络相比,又可以实现更为精确的比例、微分、积分控制规律,于是就有可能将各种各样的控制系统简化和近似成少数典型的低阶系统结构
目前,随着大功率电力电子器件的迅速发展,交流变频调速技术已日臻成熟并日渐成为实际应用的主流,但这并不意味着传统的直流调速技术已经完全退出了实际应用的舞台
相反,近几年交流变频调速在控制精度的提高上遇到了瓶颈,于是直流调速的优势就显现了出来
直流调速仍然是目前最可靠,精度最高的调速方法
譬如在对控制精度有较高要求的造纸,转台,轮机定位等系统中仍离不开直流调速装置,因此加强对直流调速系统的研究还是很有必要的
2直流调速系统的方案设计1
1设计已知参数1、拖动设备:直流电动机:WPN185VUN220AIN1
1Nrnmin/1600,过载倍数5
2、负载:直流发电机:WPN100VUN220AIN5
0Nrnmin/15003、机组:转动惯量22065
0NmGD1
2设计指标1、D=4,稳