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7.3.3双闭环调速系统的工作原理和自动调节过程在讨论工作原理时,为简化起见,运放器的输入端将“看作”正相端输入。图7-3-3转速、电流双闭环直流调速系统框图图7-3-4电流环的自动调节过程由于ACR为PI调节器,因此在稳态时,其输入电压必为零,亦即。(若,则积分环节将使输出继续改变)。由此可知,在稳态时,。此式的物理含义是:当为一定的情况下,由于电流调节器ACR的调节作用,整流装置的电流将保持在的数值上。1)电流调节器ACR的调节作用:电流环为由ACR和电流负反馈组成的闭环,它的主要作用是稳定电流。01这种保持电流不变的特性,将使系统能:假设,其自动调节过程见图7-3-4。02自动限制最大电流。由于ACR有输出限幅,限幅值为,这样电流的最大值便为,当时,电流环将使电流降下来。由上式可见,整定电流反馈系数(调节点位器)或整定ASR的限幅,即可整定的数值。一般整定(额定电流)。01能有效抑制电网电压波动的影响。当电网电压波动而引起电流波动时,通过电流调节器ACR的调节作用,使电流很快回复原值。在双闭环调速系统中,电网电压波动对转速的影响几乎看不出来(在仅有转速环的单闭环调速系统中,电网电压波动后,要通过转速的变化,并进而由转速环来进行调节,这样调节过程慢得多,速降也大)。022)速度调节器ASR的调节作用:速度环是由ASR和转速负反馈组成的闭环,它的主要作用是保持转速稳定,并最后消除转速静差。由于ASR也是PI调节器,因此稳态时,由此式可见,在稳态时。此式物理含义是:当为一定的情况下,由于速度调节器ASR的调节作用,转速n将稳定在的数值上。假设,其自动调节过程见图7-3-5。图7-3-5速度环的自动调节过程此外,由式可见,调节(电位器RP1)即可调节转速n。整定电位器RP2,即可整定转速反馈系数α,以整定系统的额定转速。7.3.4系统性能分析1系统稳态性能分析
(1)自动调速系统要实现无静差,就必须在扰动量(如负载转矩变化或电网电压波动)作用点前,设置积分环节。由图7-3-3可见,在双闭环直流调速系统中,虽然在负载扰动量TL作用点前的电流调节器为PI调节器,其中含有积分环节,但它被电流负反馈回环所包围后,电流环的等效的闭环传递函数中,便不再含有积分环节了,所以速度调节器还必须采用PI调节器,以使系统对阶跃给定信号实现无静差。(2)双闭环调速系统的机械特性
由于ASR为PI调节器,系统为无静差,稳态误差很小,一般讲来,大多能满足生产上的要求。其机械特性近似为一水平直线,如图7-3-7a段所示。当电动机发生严重过载,并当时,电流调节器将使整流装置输出电压明显低,这一方面限制了电流继续增长,另一方面将使转速迅速下降,(由,可见,当,及↓,将使转速n迅速下降至零),于是出现了很陡的下垂特性,见图7-3-7b段。此时的调节过程如图7-3-6所示。在图7-3-7中,虚线为理想“挖土机特性”,实线为双闭环直流调速系统的机械特性,由图可见,它已很接近理想的“挖土机特性”。2系统的稳定性分析(1)电流环分析直流电动机的等效传递函数为一个二阶系统(见7.1.4分析),如今串接一个电流(PI)调节器,这样电流环便是一个三阶系统,若计及晶闸管延迟或调节器输入处的R、C滤波环节(它相当一个小惯性环节),那便成了四阶系统。这时,倘若电动机的机电时间常数较大,再加上电流调节器参数整定不当,则有可能形成振荡(这在系统调试时,是常遇到的),这时可采取措施有:
①增加电流调节器的微分时间常数Ti(RiCi),主要是适当增大电容Ci,因微分环节能改善系统的稳定性。②降低电流调节器的增益Ki(Ri/R0)主要是减小Ri[通常,减小增益,有利系统的稳定性。当然会使快速性差些。
③在电流调节器反馈回路(Ri、Ci)两端再并联一个1~2ΜΩ的电阻(R2)。此时电流调节器的传递函数为(这里直接给定,请参考有关资料)01在系统调试时,通常是先将电流环的调节器的参数整定好,02使电流环保持稳定,稳态误差也较小;然后在此基础上,03再整定速度调节器参数(04)由图7-3-3可见,电流环05已是一个三阶系统,如今再串联一个速度(PI)调节器,则06系统将为四阶系统,若计及输入处的R、C滤波环节,则系07统便成了五阶系统,若电流环整定得不好,再加上速度调08节器参数整定得不好,很容易产生振荡。若系统产生振荡09,可以采取的措施,与调节
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