基于单片机对电梯门机控制系统的设计.docVIP

基于单片机对电梯门机控制系统的设计.doc

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电梯门机控制系统设计与分析 1.1 电梯门机控制系统运行曲线的设计 门机运行曲线的示意形状如图41所示。门机运行曲线按速度分区为:关门力矩保持区A0,开门低速区A1,开门加速区A2,开门高速区A3,开门减速区A4开门末段低速区A5,开门力矩保持区A6,关门低速及加速区A7,关门高速区A8,关门减速区A9,关门末段低速区A10,并且要求高速时速度过渡为光滑的S形曲线,其中高速过渡点为I2,I3,I6和I7。 由上述的时间速度控制可讨论系统运行的位移速度曲线。“—门位移;—时间;—电机的速度;—速度变化的时间间隔; —在内的速度变化。在速度下降的过程中,速度从开始下降,则在时刻,,又 ,则有 (4-1) 在一个速度变化时间内,,则 (4-2) 由此可知在一个内,其中由门机的一个程序运行循环时间所确定门位移的距离与成正比,当大时则门位移也大,当小时则门位移也小;在相同的情况下,如果要改变速度下降的快慢,则可改变的大小;同时由以上的推导可知,系统运行位移与电机速度是成二次曲线关系,则运行曲线在高速前后的加减速变化是相当平滑的,而且加减速的过程相当迅速。 S曲线加减速过程 很好地实现电机加减速过程的S曲线,可使门机系统具有良好的运行特性,使电梯门开关平稳,减小电机所受的负载冲击,提高系统的可靠性,延长系统的使用寿命。 本设计将电机的加减速过程分为三段,以加速过程为例,第一段采用匀加加速方式,第二段采用匀加速方式,第三段采用匀减加速方式,其工作曲线如图4-4所示。同理对于减速过程也可以分为三个阶段,其加速与减速曲线如图4.5所示。 图4-4 加速过程S曲线 图4-5 加速曲线与减速曲线 下面,以加速过程为例介绍S曲线的获得。 1.1.3 连续时间下的分段速度表达式 系统中假设匀加加速段(第一段)和匀减加速段(第三段)时间相等,且加加速度值和减加速度值相等。于是有 (4-3) 现分段计算: 初试状态时,有 (4-4) 匀加加速段,即时,加速度的变化率为一常数,用来表示加速度的变化率,则有 (4-5) 其中b是加加速度值,也是减加速度的绝对值,积分可得 (4-6) (4-7) 当时,将代人式(4-6)和(4-7)得 (4-8) (4-9) 匀加速段,即 (4-10) (4-11) 当时,分别代人(4-10)和(4-11)可得 (4-12) (4-13) 匀减加速 (4-14) (4-16) 当时,分别代人(4-15)和(4-16) (4-17) (4-18) 以上得出了匀加加速段调速过程的加速度式和速度式。 连续S曲线的离散化 若将S曲线加速/减速过程按时间平均分为20段,即,包括起点在内,共有21点。为了使电机加速/减速具有良好的特性,可将匀加加速段和匀减加速段适当取长一些,系统中,,即匀加加速段和匀减加速段分别占8个时间段,而匀加速段占4个时间段。加速度变化率的绝对值b是一系数,为方便分析,取。 以上参数定好后,带入前面所得各式,可求出各时间点的速度值,以点为例,该点位于第一段,按第一段所得表达式计算。 (4-19) 为方便数字量的存储,将计算出的速度乘以2,使之为整数。各速度点的对应值如表4-1所示。 t da/dt a v 2v 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0.5 2 4.5 8 12.5 18 24.5 32 40 48 56 64 71.5 78 83.5 88 91.5 94 95.5 96 0 1 4 9 16 25 36 49 64 80 96 112 128 143 156 167 176 18

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