Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Записка.docx
Скачиваний:
14
Добавлен:
08.06.2015
Размер:
683.3 Кб
Скачать

2.5 Определение расчетных параметров якорной цепи

2.5.1 Расчет требуемой и суммарной индуктивности

Требуемая суммарная величина индуктивности якорной цепи, обеспечивающая непрерывность тока двигателя, определяется по выражению:

где m=3 – параметр для трехфазной мостовой схемы (число фаз преобразователя, соответствующее числу перекрытий за один период анодного напряжения);

ω=2πf=2 · 3,14 · 50=314 рад/с – угловая частота переменного тока;

Iмин=0,1·Iян=0,1 · 55,4=5,6 А -минимальное значение тока двигателя;

U’п=0,246·Udo=0,246·261,53=64,34 В – действующее значение переменной составляющей выпрямленного напряжения для трехфазной мостовой схемы

суммарная индуктивность якорной цепи определяется по формуле:

LΣ=Lдв+KLт,

где Lдв- индуктивность обмотки якоря двигателя;

,

где β=0,6 – для машин без компенсационной обмотки;

ωдн=0,105nн=0,105 · 1600=168 рад/с- угловая скорость вращения двигателя;

UниIн– номинальные значения напряжения и силы тока двигателя.

Индуктивность фазы трансформатора, приведенная к цепи выпрямленного тока;

,

где . ЗдесьuL=0,095 – относительная величина индуктивной составляющей напряжения короткого замыкания силового трансформатора

K=2 -для трехфазной мостовой схемы.

Суммарная индуктивность якорной цепи:

LΣ=Lдв+KLт=0,004+2·0,0021=0,0082 Гн

Так как величина LΣ=0,0082 Гн не превышает требуемую индуктивность

Lтр=0,0012 Г, то установка сглаживающего дросселя не требуется.

2.5.2 Расчет суммарного активного сопротивления

Активное сопротивление якорной цепи двигателя.

Rд=α(Rя+Rдп)+Rщ,

Rя = 0,04 Ом - активное сопротивление обмотки якоря;

Rдп= 0,0254 Ом - активное сопротивление обмотки дополнительных полюсов;

Rщ = 0,036 Ом - сопротивление щеточных контактов

Rд=α(Rя+Rдп)+Rщ=1,2(0,04+0,0254)+0,036=0,101 Ом

Активное сопротивление обмотки трансформатора

где uа =0,03-относительная величина активной составляющей напряжения активной составляющей напряжения короткого замыкания силового трансформатора

Коммутативное сопротивление

Полное сопротивление преобразователя:

Rп=2 (Rт+Rк) =2(0,204+0,309)=1,26 Ом

Суммарное сопротивление якорной цепи

RΣ=Rп+Rд=1,026+0,101 =21,127 Ом

3 Расчет статистических показателей системы автоматического регулирования (сар)

Структурная схема системы автоматического регулирования в установившемся режиме имеет вид:

Рис.1 - Структурная схема САР

Uзд – задающее напряжение

Uос – напряжение обратной связи по скорости

Uб– напряжение ошибки

U'у,Uу – управляющее напряжение

 – угол регулирования преобразователя

Ud– напряжение на двигателе

–чистота вращения двигателя

hс – помеха от изменения напряжения сети hc = 0,1

hп, – помехи от изменения нагрузки преобразователя

hд – помехи от изменения нагрузки двигателя

Кц – коэффициент передачи цепи управления (предварительно Кц = 1)

Ксфу– коэффициент передачи системы фазового управления

Кт – коэффициент передачи тиристорного преобразователя

Кд коэффициент передачи двигателя

Ктг – коэффициент передачи тахогенератора

Суммарная помеха от изменения нагрузки преобразователя двигателя:

hн=hп+hд=(Rп+Rд)ΔIя=RΣΔIя,

где ΔIя=Iян-0,1Iян=55,4-0,1· 55,4=49,86 А

hн=hп+hд=(Rп+Rд)ΔIя=RΣΔIя=1,127 · 49,86=56,19 В.

Коэффициент передачи двигателя

hнпр= Кдhн=1,45 · 64,02=98,83 рад/с

Относительная помеха от изменения нагрузки преобразователя и двигателя на верхнем пределе диапазона регулирования (ВПДР)

Относительная помеха от изменения нагрузки преобразователя и двигателя на нижнем пределе диапазона регулирования (НПДР)

Δ’2= Δ’1D,

где D- диапазон регулирования, равный по отношению наибольшей скорости к наименьшей.

Δ’2= Δ’1D=0,295 · 150=44,25

Относительная ошибка с учетом помехи от отклонений сетевого напряжения и расчетный коэффициент запаса (1,1…1,3)

на ВПДР Δ1=(1,1…1,3)( Δ’1+ Δс)=1,1(0,295+0,1)=0,43

на НПДР Δ2=(1,1…1,3)( Δ’2+ Δс)=1,1(44,25+0,1)=48,79

где Δс-относительная помеха от отклонений сетевого напряжения, Δс=0,1

Требуемый коэффициент усиления разомкнутой системы при допустимой статистической ошибке γдоп=0,1

на ВПДР

на НПДР

Здесь γдат=0,025 – ошибка тахогенератора, обусловленная нелинейностью его характеристики, составляет примерно 2,5%

Коэффициент передачи тахогенератора

Характеристика СФУ привода считается примерно линейной, поэтому Коэффициент передачи СФУ определяется по формуле:

где Δα=90эл.град – приращение угла отпирания тиристоров;

ΔUу=8В – приращение напряжения управления

Аналитическое выражение для характеристики собственно тиристорного преобразователя имеет вид:

Ud=Udocosα=261,53cosα

Задаваясь значениями угла αот 0° до 90°, рассчитываем значения среднего выпрямленного напряжения Udи строим регулировочную характеристику Ud=f(α).

Таблица 1 - Регулировочная характеристика Ud=f(α).

α,эл.град

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

cosα

1

0,9848

0,9397

0,87

0,766

0,643

0,5

0,342

0,174

0

Ud

262

258

246

228

201

169

131

90

46

0

Рис. 2 - Характеристика холостого хода тиристорного преобразователя

Напряжение преобразователя при холостом ходе двигателя:

на ВПДР

на НПДР

Приняв приращение напряжения Δ Ud~hн=40 В, находим по характеристике Ud=f(α) соответствующие приращения тиристоров Δα1=8° и Δα2=5° и пересчитываем коэффициенты передачи собственно тиристорного преобразователя:

на ВПДР

на НПДР

Действительная величина коэффициента усиления разомкнутой системы:

на ВПДР Кр1= КпКсфуКт1КдКтг=1·11,25·3,1·1,53·0,73=38,95

на НПДР Кр2пКсфуКт2КдКтг=1·11,25·5·1,53·0,73=62,83

Коэффициент передачи цепи на предварительной стадии расчетов принимаем равным единице. Действительное значение коэффициента усиления разомкнутой системы на НПДР Кр2=62,83 получили значительно меньше требуемого Кр2=589, поэтому для обеспечения заданной статической точности в систему необходимо ввести промежуточный усилитель.

Требуемая величина коэффициента усиления промежуточного усилителя:

В качестве усилителя ошибки применим транзисторный усилитель со следующими параметрами: коэффициент усиления Ку=150, входное сопротивлениеRах=1000 Ом, дрейф нуляhдр=10…20 мВ

Составляем структурную схема САР с усилителем в статическом режиме

Рис.3 -Структурная схема САР с усилителем в установившемся режим

Помеха дрейфа нуля усилителя, приведенная к выходу системы:

на ВПДР hдр1= КуКсфуКт1Кд=15·10-3·150·11,25·3,1·1,53=116,9 рад/с

на НПДР hдр2= КуКсфуКт2Кд=15·10-3·150·11,25·5·1,53=194,6 рад/с

Относительная помеха дрейфа нуля усилителя

на ВПДР

на НПДР

суммарная относительная ошибка системы с учетом дрейфа нуля

на ВПДР ΔΣ1= Δ1+ Δдр1=0,43+0,371=0,8

на НПДР ΔΣ2= Δ1+ Δдр2=48,79+92,2=151

Требуемая величина усиления разомкнутой системы:

на ВПДР

на НПДР

Коэффициент усиления разомкнутой системы (при Кц=1)

на ВПДР К’р1= КцКуКсфуКт1КдКтг=1·15·10-3·11,25·3,1·1,53·0,73=5843

на НПДР К’р2= КцКуКсфуКт2КдКтг=1·15·10-3·11,25·5·1,53·0,73=9424

Таким образом, после введения усилителя выполняется соотношение

К’ртр.

Избыточный коэффициент можно скомпенсировать за счет уменьшения коэффициента передачи цепи, величина которого должна быть не менее:

на ВПДР

на НПДР

Окончательно получаем коэффициент усиления разомкнутой системы:

на ВПДР Кр1= Кц1К’р1=0,002·5843=11,7

на НПДР Кр2= Кц2К’р2=0,214·9424=2017

Действительная величина ошибки в замкнутой схеме

на ВПДР

на НПДР

Таким образом, в рассчитываемой системе будет обеспечено поддержание скорости в статистическом режиме с ошибкой, не превышающей допустимую (γдоп=10%), как на верхнем, так и на нижнем пределах регулирования.

Статическая ошибка замкнутой САР, обусловленная только изменением нагрузки двигателя (статизм системы)

на ВПДР 0,295/(1+11,7)=0,023=2,3 %