电机的数学模型与仿真分析课件.ppt
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1、1、电气工程的仿真技术、电气工程的仿真技术2、直流电机的数学模型与仿真分析、直流电机的数学模型与仿真分析3、电磁耦合系统、电磁耦合系统4、异步电机的数学模型与仿真分析、异步电机的数学模型与仿真分析5、电机中常用的坐标系统、电机中常用的坐标系统6、同步电机的数学模型与仿真分析、同步电机的数学模型与仿真分析报告提纲报告提纲1. 电气工程的仿真技术电气工程的仿真技术2. 直流电机的数学模型与仿真分析直流电机的数学模型与仿真分析3. 电磁耦合系统电磁耦合系统4. 异步电机的数学模型与仿真分析异步电机的数学模型与仿真分析5. 电机中常用的坐标系统电机中常用的坐标系统6. 同步电机的数学模型与仿真分析同步
2、电机的数学模型与仿真分析1、电气工程的仿真技术、电气工程的仿真技术1.1 电气工程仿真的特点电气工程仿真的特点1.2 Psim6.0仿真软件的使用仿真软件的使用1.3 MATLAB软件的使用软件的使用1.4 电机及控制技术的最新发展电机及控制技术的最新发展1.1 电气工程仿真的特点电气工程仿真的特点1、仿真的作用:模拟实际系统,进行最优设计,、仿真的作用:模拟实际系统,进行最优设计,用来学习知识等。用来学习知识等。2、仿真的过程:建模和实验,两种方法包括模拟、仿真的过程:建模和实验,两种方法包括模拟仿真和数字仿真。仿真和数字仿真。电路图绘制电连接网表系统状态方程求解非线性代数方程组线性代数方程
3、组图形数据化数学建模离散化线性化求解拓扑方程拓扑法改进节点法数值积分法:欧拉法龙格库塔法吉尔2法牛顿拉夫逊法时域分析的一般顺序和方法时域分析的一般顺序和方法3、仿真工具:、仿真工具: 主要有三种:一种是从通用的仿真软件发展而来,主要有三种:一种是从通用的仿真软件发展而来,pspice,saber等,一种是从专用软件中发展而来,等,一种是从专用软件中发展而来,如如matlab,emtp;另一种是电力电子的专门软件:;另一种是电力电子的专门软件:如如simplis,MATLAB, Psim, Pspice,Saber,EMTP,SIMPLIS,SCAT,Simplorer。1.1 电气工程仿真的特
4、点电气工程仿真的特点 用于模拟电路仿真的SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)软件于1972年由美国加州大学伯克利分校的计算机辅助设计小组利用FORTRAN语言开发而成,主要用于大规模集成电路的计算机辅助设计。SPICE的正式实用版SPICE 2G在1975年正式推出,但是该程序的运行环境至少为小型机。1985年,加州大学伯克利分校用C语言对SPICE软件进行了改写,1988年SPICE被定为美国国家工业标准。与此同时,各种以SPICE为核心的商用模拟电路仿真软件,在 SPICE的基础上做了大量实用化工作,从而使SP
5、ICE成为最为流行的电子电路仿真软件。 ORCAD PSPICE Release 9.0共有六大功能模块,其中核心模块是PSPICE A/D,其余功能模块分别是:Capture(电路原理图设计模块)、Stimulus Editor(激励信号编辑模块)、Model Editor(模型参数提取模块)、PSPICE/Probe(模拟显示和分析模块)和Optimizer(优化模块)。 4、 PSPICE语言的主要特点语言的主要特点 PSPICE则是由美国Microsim公司在SPICE 2G版本的基础上升级并用于PC机上的SPICE版本,其中采用自由格式语言的5.0版本自80年代以来在我国得到广泛应用
6、,并且从6.0版本开始引入图形界面。1998年著名的EDA商业软件开发商ORCAD公司与Microsim公司正式合并,自此Microsim公司的PSPICE产品正式并入ORCAD公司的商业EDA系统中。目前,ORCAD公司已正式推出了ORCAD PSPICE Release 9.0,与传统的SPICE软件相比,PSPICE 9.0在三大方面实现了重大变革:首先,在对模拟电路进行直流、交流和瞬态等基本电路特性分析的基础上,实现了蒙特卡罗分析、最坏情况分析以及优化设计等较为复杂的电路特性分析;第二,不但能够对模拟电路进行,而且能够对数字电路、数/模混合电路进行仿真;第三,集成度大大提高,电路图绘制
7、完成后可直接进行电路仿真,并且可以随时分析观察仿真结果。 虽然PSPICE应用越来越广泛,但是也存在着明显的缺点。由于SPICE软件原先主要是针对信息电子电路设计而开发的,因此器件的模型都是针对小功率电子器件的,对于电力电子电路中所用的大功率器件存在的高电压、大注入现象不尽适用,有时甚至可能导致错误的结果。PSPICE采用变步长算法,对于以周期性的开关状态变化的电力电子电路而言,将造成大量的时间耗费在寻求合适的步长上面,从而导致计算时间的延长,有时甚至不收敛。另外,在磁性元件的模型方面PSPICE也有待加强。 5、 Saber2004仿真软件的主要特点仿真软件的主要特点 Saber 软件简介S
8、aber软件主要用于外围电路的仿真模拟,包括SaberSketch和SaberDesigner两部分。SaberSketch用于绘制电路图,而SaberDesigner用于对电路仿真模拟,模拟结果可在SaberScope和DesignProbe中查看。Saber的特点归纳有以下几条:1 集成度高:从调用画图程序到仿真模拟,可以在一个环境中完成,不用四处切换工作环境。2 完整的图形查看功能:Saber提供了SaberScope和DesignProbe来查看仿真结果,而SaberScope功能更加强大。3 各种完整的高级仿真:可进行偏置点分析、DC分析、AC分析、瞬态分析、温度分析、参数分析、傅立
9、叶分析、蒙特卡诺分析、噪声分析、应力分析、失真分析等。4模块化和层次化:可将一部分电路块创建成一个符号表示,用于层次设计,并可对子电路和整体电路仿真模拟。5 模拟行为模型:对电路在实际应用中的可能遇到的情况,如温度变化及各部件参数漂移等,进行仿真模拟。1.2 Psim6.0仿真软件的使用仿真软件的使用1) Psim是一家加拿大的公司编写的专门适合于电力电子是一家加拿大的公司编写的专门适合于电力电子的仿真软件。采用特殊的算法保证实际系统的收敛性,的仿真软件。采用特殊的算法保证实际系统的收敛性,现在我们看到的版本是现在我们看到的版本是Psim6.0。这个版本可以在。这个版本可以在XP下运行的。以前
10、的版本不能在下运行的。以前的版本不能在XP下运行的。而且这个下运行的。而且这个软件是一个绿色软件。里面有很多的帮助。软件是一个绿色软件。里面有很多的帮助。2) psim的特点:软件小,算法单一,非线性问题有专门的特点:软件小,算法单一,非线性问题有专门算法,属于电气工程的专门软件。算法,属于电气工程的专门软件。3)通过一个简单的例子进行讲解。)通过一个简单的例子进行讲解。1.3 MATLAB软件的使用软件的使用1) Matlab语言是由美国的语言是由美国的Clever Moler博士于博士于1980年年开发的设计者的初衷是为解决开发的设计者的初衷是为解决“线性代数线性代数”课程的课程的矩阵运算
11、问题取名矩阵运算问题取名MATLAB即即Matrix Laboratory 矩阵实验室的意思。矩阵实验室的意思。2)它将一个优秀软件的易用性与可靠性、通用性与专业)它将一个优秀软件的易用性与可靠性、通用性与专业性性 、一般目的的应用与高深的科学技术应用有机的、一般目的的应用与高深的科学技术应用有机的相结合。相结合。3) MATLAB是一种直译式的高级语言,比其它程序设是一种直译式的高级语言,比其它程序设计语言容易计语言容易4、MATLAB语言与其它语言的关系仿佛和语言与其它语言的关系仿佛和C语言与汇编语言与汇编语言的关系一样语言的关系一样计算机语言的发展计算机语言的发展数值运算解析运算管理、可
12、视化智能化标志着计算机语言向标志着计算机语言向“智能化智能化”方向发展,被称为第方向发展,被称为第四代编程语言。四代编程语言。5、 MATLAB已经不仅仅是一个已经不仅仅是一个“矩阵实验室矩阵实验室”了,它集了,它集科学计算、图象处理;声音处理于一身,并提供了丰富科学计算、图象处理;声音处理于一身,并提供了丰富的的Windows图形界面设计方法图形界面设计方法6、 MATLAB语言是功能强大的计算机高级语言语言是功能强大的计算机高级语言, 它以超群它以超群的风格与性能风靡全世界的风格与性能风靡全世界, 成功地应用于各工程学科的成功地应用于各工程学科的研究领域研究领域7、MATLAB在美国已经作
13、为大学工科学生必修的计算机语在美国已经作为大学工科学生必修的计算机语言之一言之一 (C, FORTRAN, ASSEMBLER, MATLAB)8、近年来,、近年来,MATLAB语言已在我国推广使用,现在已应用语言已在我国推广使用,现在已应用于各学科研究部门和许多高等院校于各学科研究部门和许多高等院校9、MATLAB语言不受计算机硬件的影响,语言不受计算机硬件的影响,286以上的计算以上的计算机都可以使用。机都可以使用。9、 Matlab的应用领域的应用领域 工业研究与开发工业研究与开发 数学教学,特别是线性代数数学教学,特别是线性代数 数值分析和科学计算方面的教学与研究数值分析和科学计算方面
14、的教学与研究 电子学、控制理论和物理学等工程和科学电子学、控制理论和物理学等工程和科学 学科方面的教学与研究学科方面的教学与研究 经济学、化学和生物学等计算问题的所有其他领域中经济学、化学和生物学等计算问题的所有其他领域中的教学与研究的教学与研究1.4 电机及控制技术的最新发展电机及控制技术的最新发展1 新材料、新结构和专用调速型电机新材料、新结构和专用调速型电机2 新型变流装置和变流技术新型变流装置和变流技术3 新的控制策略新的控制策略4 无速度(位置)检测器的检测技术无速度(位置)检测器的检测技术5 全数字化控制及集成化技术全数字化控制及集成化技术6 能量回馈的实现能量回馈的实现20世纪世
15、纪60年代以前,调速系统是以直流机组为主,年代以前,调速系统是以直流机组为主,20世纪世纪60年代,年代, 开始有晶闸管构成的直流开始有晶闸管构成的直流V-M系统。系统。20世纪世纪70年代开始,研究交流调速系统。年代开始,研究交流调速系统。20世纪世纪80年代之后,交流调速系统已成为调速系统的主流。年代之后,交流调速系统已成为调速系统的主流。 l 交流电机控制系统仍在不断的发展和完善,目交流电机控制系统仍在不断的发展和完善,目前主要的发展有如下一些动向:前主要的发展有如下一些动向:1 新材料、新结构和专用调速型电机新材料、新结构和专用调速型电机2 新型变流装置和变流技术新型变流装置和变流技术
16、3 新的控制策略新的控制策略4 无速度(位置)检测器的检测技术无速度(位置)检测器的检测技术5 全数字化控制及集成化技术全数字化控制及集成化技术6 能量回馈的实现能量回馈的实现l 电机控制系统的发展极为迅速:电机控制系统的发展极为迅速:1. 电气工程的仿真技术电气工程的仿真技术2. 直流电机的数学模型与仿真分析直流电机的数学模型与仿真分析3. 电磁耦合系统电磁耦合系统4. 异步电机的数学模型与仿真分析异步电机的数学模型与仿真分析5. 电机中常用的坐标系统电机中常用的坐标系统6. 同步电机的数学模型与仿真分析同步电机的数学模型与仿真分析2、直流电机的数学模型与仿真分析、直流电机的数学模型与仿真分
17、析2.1 直流电机的结构直流电机的结构2.2 直流电机的励磁方式直流电机的励磁方式2.3 直流电机的磁场直流电机的磁场 2.4 直流电机的感应电动势和电磁转矩直流电机的感应电动势和电磁转矩 2.5 直流电机的能量转化关系直流电机的能量转化关系2.6 直流电机的基本方程直流电机的基本方程 2.7 直流电机的数学模型直流电机的数学模型2.8 直流电动机电气传动直流电动机电气传动2.9 直流电动机的调速系统直流电动机的调速系统2.1 直流电机的结构直流电机的结构1风扇风扇 2机座机座 3电枢电枢4主磁极主磁极 5刷架刷架 6换向器换向器 7接线板接线板 8出线盒出线盒 9换向极换向极 10端盖端盖
18、电枢铁心冲片 多边形机座示意图 主磁极 电机中的主极和换向极 2.1 直流电机的结构直流电机的结构电枢绕组在槽中的绝缘情况 换向器 普通的电刷装置直流电枢绕组元件2.1 直流电机的结构直流电机的结构单叠绕组的展开图 2.1 直流电机的结构直流电机的结构直流电机各种励磁方式的接线图 2.2 直流电机的励磁方式直流电机的励磁方式一台四极直流电机中的空载磁场分布 2.3 直流电机的磁场直流电机的磁场电刷在几何中性线上时的电枢磁场 2.3 直流电机的磁场直流电机的磁场感应电动势和电磁转矩 nCnapNEEa60aa22aemk11aaTa2( )22NNppkklp ITTpBxapNICIa2.4
19、直流电机的感应电动势和电磁转矩直流电机的感应电动势和电磁转矩 aemEIP功率平衡方程 emaaaa30260aTnIapNnIpNPem并励直流电动机等效电路(带转轴) 2.5 直流电机的能量转化关系直流电机的能量转化关系 并励直流电动机等效电路aaRIEUfaIIIUikiRddLaifafaataaf fTaf fTk iCnEk iC 或UiRddLfifftf稳态运行时 动态情况 2.6 直流电机的基本方程直流电机的基本方程 并励直流电动机等效电路a1affaemCuaCufemCu()aEI RPU IIUIIPPPPP02adFemec2emPPPPPPP02emPPP转矩平衡方
20、程 02emTTT2.6 直流电机的基本方程直流电机的基本方程 2.7 直流电机的数学模型直流电机的数学模型TTTddJTTT02t02emLfafafafafffafafaafat10001000100J000TUUJLLiiikLRLikLRiidd2.8 直流电机的电气传动直流电机的电气传动并励直流电动机等效电路并励电动机的机械特性 对对直线运动直线运动,运动方程为,运动方程为dVFFmdt 对对旋转运动旋转运动,运动方程为,运动方程为dtdJ2(/ )60n rad s式中:式中:G重量(重量(N););g重力加速度,重力加速度,g = 9.81m/s2 ; D惯性直径(惯性直径(m)
21、;); 惯性半径(惯性半径(m)的实用形式为的实用形式为dtdnGDTT3752gJGD42称为称为飞轮矩飞轮矩)(2mN 两式中的两式中的三项都是三项都是有方向的有方向的)kgm(gGD)D(gGmJ222242dtdJ工程上,习惯使用工程单位:转速为工程上,习惯使用工程单位:转速为n(r/min),转动惯量用飞轮矩转动惯量用飞轮矩GD2(Nm2)。2.8 直流电机的电气传动直流电机的电气传动二、由运动方程式二、由运动方程式可知:可知:dtdJl 当当 T=Tl 时,时, d/dt=0,电力拖动系统,电力拖动系统处在处在匀速匀速旋转(含静止不动)的稳态中。旋转(含静止不动)的稳态中。 ,l
22、当当 TTl 时,时,d/dt0,电力拖动系统处在电力拖动系统处在加速加速(或反向减速)状态(或反向减速)状态 。 l 当当 TTl 时,时,d/dtTl ,电机加速。,电机加速。 当到达新转速后,再使当到达新转速后,再使 T=Tl ,则电机就在新的转速下稳定运行。,则电机就在新的转速下稳定运行。四、重要结论:电动机速度控制的本质是对其输出转矩的控制。四、重要结论:电动机速度控制的本质是对其输出转矩的控制。 2.8 直流电机的电气传动直流电机的电气传动五、他励直流电动机调压调速的物理过程五、他励直流电动机调压调速的物理过程 aeEknaaaaRIEUaTIk原状态:原状态:1111,aaaUn
23、 EIT2222,aaaUn EIT新状态:新状态:负载转矩负载转矩 Tl 恒定恒定2.8 直流电机的电气传动直流电机的电气传动六六. 机械特性是指转速与转矩之间的关系曲线,即机械特性是指转速与转矩之间的关系曲线,即 机械特性机械特性 负载机械特性负载机械特性 电动机机械特性电动机机械特性 ()nfT()lnfT()nf T固有机械特性固有机械特性 人为机械特性人为机械特性 正向电动正向制动反向电动0T0n0n0n0T0TnT0反向制动0n0T运行状态:运行状态:转速转速n 、转矩、转矩T都有正、负值都有正、负值 ,要选定参考正方向。要选定参考正方向。电动电动:转矩与转速的方向一致:转矩与转速
24、的方向一致 制动制动:转矩与转速的方向相反:转矩与转速的方向相反四象限运行:四象限运行: 2.8 直流电机的电气传动直流电机的电气传动七、负载的机械特性七、负载的机械特性 lT0Tn0Tn0Tn0Tn0TnlTlTlTlT)a)b)c)d)ea)反抗性反抗性 b)位能性)位能性 c)粘滞摩擦力)粘滞摩擦力 d)流体阻力)流体阻力 e)恒功率阻力)恒功率阻力 例,实际风机的负载机械特性:例,实际风机的负载机械特性: 0TnlT220nKlll 实际的机械装置则是多种性质的负载转矩的组合实际的机械装置则是多种性质的负载转矩的组合 0Tn0n0n正电压负电压0Tn0n0n正序电压负序电压0Tn0n0
25、n正序电压负序电压)a他励直流电动机机械特性他励直流电动机机械特性 八八. 他励电动机的机械特性他励电动机的机械特性 条件条件1. 电机机械特性曲线及负载机械特性曲线的交点电机机械特性曲线及负载机械特性曲线的交点 0dtd条件条件2. 且在交点处满足且在交点处满足 dnddnd0Tn0nlTAB稳定点稳定点不稳定点不稳定点交点处满足交点处满足 ,所以,所以 判别方法:判别方法:九九. 电力传动系统稳定运行条件电力传动系统稳定运行条件 1 1、他励直流电动机的人工机械特性、他励直流电动机的人工机械特性 02ajaTeeTaeTaaaaajRRUnTnTkk kEknTkIUEIRR他励直流电动机
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