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    拖动控制系统课程设计--双闭环不可逆直流调速系统设计

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    拖动控制系统课程设计--双闭环不可逆直流调速系统设计

    1、 课课 程程 设设 计计 任任 务务 书书 课程名称: 拖动控制系统课程设计 学 院: 船舶与机电工程学院 专 业: 电气工程及其自动化 班 级: 学 号: 姓 名: 学 期: 课程设计课程设计任务书任务书 2017 2018 学年 第 1 学期 学院 船舶与机电工程学院 班级 A14 电气 专业 电气工程及其自动化 学生姓名 (学号) 课程 名称 拖动控制系统课程设计 设计 题目 双闭环不可逆直流调速系统设计 完成 期限 自 2017 年 9 月 24 日至 2017 年 9 月 30 日 共 1 周 设 计 依 据 1. 该调速系统能进行平滑的速度调节,负载电机不可逆运行,具有较宽的 转速

    2、调速范围(D10),系统在工作范围内能稳定工作; 2. 系统静特性良好,无静差(静差率 S2%); 3. 动态性能指标:转速超调量 n8%,电流超调量i5%,动态最大转速 降n810%,调速系统的过渡过程时间(调节时间)ts1s; 4. 系统在 5%负载以上变化的运行范围内电流连续; 5. 调速系统中设置有过电压、过电流等保护,并且有制动措施。 6. 电力电子变流电路采用晶闸管构成的三相可控整流电路。 第十三组:晶闸管整流装置:Rrec=0.2,Ks=70。 系统总电阻 R=0.8,Tm=0.47S。 负载电机额定数据:PN=44kW,UN=480V,IN=90A,nN=1600r/min,

    3、Ra=0.3,1.7。 设 计 要 求 及 主 要 内 容 1. 根据题目的技术要求,分析论证并确定主电路的结构形式和闭环调速系 统的组成,画出系统组成的原理框图。 2. 调速系统主电路元部件的确定及其参数计算(包括整流变压器、电力电 子器件、平波电抗器与保护电路等)。 3. 驱动控制电路的选型设计(模拟触发电路、集成触发电路、数字触发电 路均可)。 4. 动态设计计算:根据技术要求,对系统进行动态校正,确定 ASR 调节器 与 ACR 调节器的结构形式及进行参数计算,使调速系统工作稳定,并满足动 态性能指标的要求。 5. 绘制 VM 双闭环直流不可逆调速系统电气原理总图(要求用计算机绘 图)

    4、。(建立传递函数方框图),并研究参数变化时对直流电机动态性能的 影响。 6. 运用 MATLAB/Simulink 对所设计的系统进行仿真。 7. 整理设计数据资料,课程设计总结,撰写设计计算说明书。 参 考 资 料 1. 陈伯时主编。电力拖动自动控制系统运动控制系统(第 4 版)北京: 机械出版社,2010. 1 2. 机械工程手册、电机工程手册编辑委员会,电机工程手册第九卷自动控制 系统,机械工业出版社,1982 3. 朱仁初、万伯任,电力拖动系统设计手册,机械工业出版社。 指导教 师签字 xx 日期 课课 程程 设设 计计 报报 告告 书书 课 程名称: 拖动控制系统课程设计 班 级:

    5、学 号: 姓 名: 学 期: 2017-2018-1 摘要摘要 随着社会生产力的大力发展,电力传动装置在工业生产中被广泛应用,其中,直流调速系统因其调 速范围广、稳定性好、静差率小以及良好的动态性能而被广泛应用于拖动技术领域当中。 本次设计利用直流电机、电力电子器件等设计了一个转速、电流双闭环不可逆 V-M 直流调速系统。 系统中设置了电流、转速检测环节和电流、转速调节器,构成了电流环和转速环,分别通过对电流和转 速的检测及反馈来保持转速稳定,最终消除转速偏差,从而使系统处于稳定状态。在系统起动时,转速 外环饱和不起作用,电流内环起主要作用,调节起动电流保持最大值,使转速线性变化,迅速达到给定

    6、 值;稳态运行时,转速负反馈外环起主要作用,使转速随给定电压的变化而变化,电流内环跟随转速外 环调节电机的电枢电流以平衡负载电流。并通过 Simulink 进行系统仿真,分析双闭环直流调速系统的 特性。 关键词:关键词:V-M 直流调速系统 转速、电流调节器 Simulink 仿真 目录目录 1、整体方案设计 . 1 1.1、主要内容 . 1 1.2、设计数据 . 1 1.3、技术要求 . 1 1.4、指导思想 . 1 2、设计原理及方案论证 . 1 2.1、设计原理 . 1 2.2、方案选择 . 3 3、 各部分电路设计 3 3.1、主电路 . 3 3.2、闭环调速系统 . 4 3.3、整流变压器 . 6 3.3.1、次级电压 U2 6 3.3.2、次级电流 I2和变压器容量 . 7 3.4、晶闸管的参数计算 . 7 3.4.1、晶闸管的额定电压 UTN . 7 3.4.2、晶闸管的额定电流 IN 7


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