逻辑无环流双环调速系统主电路设计.doc

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逻辑无环流双环调速系统主电路设计

沈阳理工大学课程设计 摘 要 在可逆调速系统中,电动机最基本的要素就是能改变旋转方向。而要改变电动机的旋转方向,必须改变电动机电磁转矩的方向。改变电动机电磁转矩的方向有两种办法:一种是改变电动机电枢电流的方向,实际是上是改变电动机电枢电压的极性,第二种是改变励磁磁通的方向。与此对应,V-M系统的可逆线路有两种方式,电枢反接线路和励磁反接可逆线路。对于大容量的系统,从生产角度出发,往往采用既没有直流平均环流,又没有脉动环流的无环流可逆系统,无环流可逆系统省去了环流电抗器,没有了附加的环流损耗,节省变压器和晶闸管装置的附加设备容量。和有环流系统相比,因换流失败造成的事故率大为降低。因此, 逻辑无环流可逆调速系统在生产中被广泛运用。 在电力拖动自动控制系统中,逻辑无环流可逆直流调速系统省去了环流电抗器,没有附加的环流损耗,节省变压器和晶闸管的附加设备容量。所谓逻辑无环流系统就是在一组晶闸管工作时,用逻辑电路封锁另一组晶闸管的触发脉冲,使该组晶闸管完全处于阻断状态,从根本上切断环流通路。这种系统不仅能实现逻辑无环流可逆调速,还能实现回馈制动。和有环流相比,因换流失败造成的事故率大为降低。 关键词:逻辑无环流 可逆直流调速系统 逻辑控制器 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc24331 第一章 逻辑无环流双闭环调速系统 PAGEREF _Toc24331 1 HYPERLINK \l _Toc16674 1.1逻辑无环流可逆直流调速系统的发展 PAGEREF _Toc16674 1 HYPERLINK \l _Toc27273 1.2 逻辑无环流双闭环调速系统工作原理 PAGEREF _Toc27273 2 HYPERLINK \l _Toc709 1.3 系统总体参数 PAGEREF _Toc709 3 HYPERLINK \l _Toc12908 第二章 调节器设计 PAGEREF _Toc12908 4 HYPERLINK \l _Toc22870 2.1 电流调节器 PAGEREF _Toc22870 4 HYPERLINK \l _Toc9770 2.2 速度调节器 PAGEREF _Toc9770 5 HYPERLINK \l _Toc4453 第三章 主电路设计 PAGEREF _Toc4453 7 HYPERLINK \l _Toc22335 3.1 主电路原理及说明 PAGEREF _Toc22335 7 HYPERLINK \l _Toc14595 第四章 触发电路设计 PAGEREF _Toc14595 8 HYPERLINK \l _Toc23534 4.1 系统对触发器的要求 PAGEREF _Toc23534 8 HYPERLINK \l _Toc13301 4.2 触发电路及其特点 PAGEREF _Toc13301 8 HYPERLINK \l _Toc23861 第五章 无环流逻辑装置(DLC)设计 PAGEREF _Toc23861 10 HYPERLINK \l _Toc12905 5.1无环流逻辑控制器(DLC)的组成 PAGEREF _Toc12905 10 HYPERLINK \l _Toc20774 5.2 设计原理 PAGEREF _Toc20774 10 HYPERLINK \l _Toc9813 5.3设计过程 PAGEREF _Toc9813 12 HYPERLINK \l _Toc11588 第六章 保护电路设计 PAGEREF _Toc11588 17 HYPERLINK \l _Toc29940 6.1 闸管的保护装置及其计算 PAGEREF _Toc29940 17 HYPERLINK \l _Toc30874 6.1.1过电压保护 PAGEREF _Toc30874 17 HYPERLINK \l _Toc19704 6.1.2 晶闸管关断过电压保护 PAGEREF _Toc19704 18 HYPERLINK \l _Toc9117 6.1.3过电流保护 PAGEREF _Toc9117 19 HYPERLINK \l _Toc3939 第七章 系统参数计算及测定 PAGEREF _Toc3939 20 HYPERLINK \l _Toc31776 7.1 晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定 PAGEREF _Toc31776 20 HYPERLINK \l _Toc26671 7.2 逻辑无环流可逆直流调速系统特性测试 PAGEREF _Toc26671 24 HYPERLINK \l _Toc1503 总 结 PAG

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