第4章电力拖动自动控制系统运动控制系统第5版课件.ppt
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1、 Shanghai university第第4章章 转速、电流双闭环控转速、电流双闭环控制的直流调速系统制的直流调速系统 运动控制系统运动控制系统 Shanghai university问题的提出动态性能要求动态性能要求:对于经常正、反转运行的调速系统,缩短起、制动过程的时间是提高生产率的重要因素。 Shanghai university如何控制动态性能?n电力拖动系统的运动方程:电力拖动系统的运动方程:n结论:要得到好的动态性能,必须控制好结论:要得到好的动态性能,必须控制好转矩,即控制好电流。转矩,即控制好电流。dtdnGDTTLe3752dtdnCGDIImLd3752 Shanghai
2、 universityn在起动(或制动)过渡过程中,希望始终保持电流(电磁转矩)为允许的最大值,使调速系统以最大的加(减)速度运行。n当到达稳态转速时,最好使电流立即降下来,使电磁转矩与负载转矩相平衡,从而迅速转入稳态运行。 Shanghai university图4-1 时间最优的理想过渡过程 Shanghai university单闭环系统的问题n转速单闭环系统不能控制电流(或转矩)的动态转速单闭环系统不能控制电流(或转矩)的动态过程。过程。n电流截止负反馈环节只是用来限制电流的冲击,电流截止负反馈环节只是用来限制电流的冲击,并不能很好地控制电流的动态波形。并不能很好地控制电流的动态波形。
3、 Shanghai universitya) 理想的快速起动过程IdLntIdOIdmb) 带电流截止负反馈的单闭环调速系统n 理想的起动过程IdLntIdOIdmIdcrn Shanghai university解决思路 为了实现在允许条件下的最快起动,关键为了实现在允许条件下的最快起动,关键是要获得一段使电流保持为最大值是要获得一段使电流保持为最大值I Idmdm的恒流过的恒流过程。程。 按照反馈控制规律,采用某个物理量的负按照反馈控制规律,采用某个物理量的负反馈就可以保持该量基本不变,那么,采用电反馈就可以保持该量基本不变,那么,采用电流负反馈应该能够得到近似的恒流过程流负反馈应该能够得
4、到近似的恒流过程。 在系统中设置两个调节器,分别引入转速转速负反馈负反馈和电流负反馈电流负反馈以调节转速和电流。 Shanghai university4.1.1 转速、电流反馈控制直流调速系统 的组成n两个调节器在系统中如何连接?系统结构是怎样两个调节器在系统中如何连接?系统结构是怎样的?电流调节器的输入的?电流调节器的输入-电流给定如何确定呢?电流给定如何确定呢?n把转速调节器的输出当作电流调节器的输入,再用电流调节器的输出去控制电力电子变换器UPE。n从闭环结构上看,电流环在里面,称作内环;转速环在外边,称作外环。形成了转速、电流反馈控制直流调速系统(简称双闭环系统)。 Shanghai
5、 university 图4-2(a) 转速、电流反馈控制直流调速系统原理图 Shanghai university图4-2(b) 双闭环直流调速系统电路原理图 Shanghai university图4-3 双闭环直流调速系统的稳态结构图转速反馈系数 电流反馈系数4.1.1 稳态结构图与参数计算 Shanghai university 1. 稳态结构图和静特性n转速调节器ASR的输出限幅电压输出限幅电压决定了电流给定的最大值,电流调节器ACR的输出限幅电压输出限幅电压限制了电力电子变换器的最大输出电压。n对于静特性来说,只有转速调节器饱和与不饱和两种情况,设计合理的设计合理的电流调节器不进入
6、饱和状态 。n当调节器饱和时,输出达到限幅值,输入量的变化不再影响输出,除非有反向的输入信号使调节器退出饱和; n当调节器不饱和时,PI调节器工作在线性调节状态,其作用是使输入偏差电压在稳态时为零。 Shanghai university(1) 转速调节器不饱和n两个调节器都不饱和,稳态时,它们的输入偏差电压都是零,即转速、电流均无静差。n diinnIUUnnUU*0*dmdII0*nUnn(4-1) Shanghai university(2)转速调节器饱和nASR输出达到限幅值时,转速外环呈开环状态,转速的变化对转速环不再产生影响。n双闭环系统变成一个电流无静差的单电流闭环调节系统。稳态
7、时 (4-2)dmimdIUI* Shanghai universitynAB段是两个调节器都不饱和时的静特性,IdIdm, n=n0。nBC段是ASR调节器饱和时的静特性,Id=Idm, nn0。图4-4 双闭环直流调速系统的静特性 Shanghai universityn在负载电流小于Idm时表现为转速无静差,转速负反馈起主要调节作用。n当负载电流达到Idm时,转速调节器为饱和输出U*im,电流调节器起主要调节作用,系统表现为电流无静差。n采用两个PI调节器形成了内、外两个闭环的效果。n当ASR处于饱和状态时,Id=Idm,若负载电流减小,Idn0,nIdm,电动机仍处于加速过程,使n超过
8、了n* ,称之为起动过程的转速超调。n转速的超调造成了Un0,ASR退出饱和状态,Ui和Id很快下降。转速仍在上升,直到t=t3时,Id= Idl ,转速才到达峰值。n在t3t4时间内, Id Idl,转速由加速变为减速,直到稳定。n如果调节器参数整定得不够好,也会有一段振荡的过程。 n在第阶段中, ASR和ACR都不饱和,电流内环是一个电流随动子系统。 Shanghai universityn双闭环直流调速系统的起动过程有以下三个特点: (1)饱和非线性控制 (2)转速超调 (3)准时间最优控制 Shanghai university2.制动过程分析-以拖动位能性负载为例图4-7双闭环直流调
9、速系统正向制动过渡过程波形 Shanghai university正向电枢电流衰减阶段(正向电枢电流衰减阶段( t0t1 ) 收到停车指令,转速调节器的输入偏差电压为较大负值,其输出电压很快下降达到反向限幅值- ,电流环强迫电枢电流迅速下降到0,标志着这一阶段结束。 电 流 调 节 器 的 输 入 偏 差 电压 ,调节器输出控制电压 快速下降,电枢电压也随之快速下降。转速调节器很快进入并保持饱和状态。*imU*iimiUUU Shanghai university反向电枢电流建立阶段(反向电枢电流建立阶段( )1t2t) n转速调节器输出始终处在反向饱和状态,转速环相当于开环,系统成为在恒值给
10、定 控制下的电流单环系统,强迫电流在 时刻反向增加至-Idm 。n电流调节器输入仍为负值,电枢电流的快速下降,电流调节器中比例输出在快速增加,待电枢电流下降到一定值后,输出控制电压 和电枢电压开始上升,但只要 , 电流继续下降。n这个阶段电机处于反接制动状态,所占时间也很短,转速仍来不及产生明显下降。dUE Shanghai university恒流制动阶段(恒流制动阶段( )n转速仍旧开环,系统仍为恒值给定- 控制下的电流单环系统,除短暂的电流调节阶段外,n在恒流制动阶段中反电动势 线性下降,为维持 ,控制电压线性降低,电枢电压也随之线性下降。n由于电流调节系统的扰动量是电动机的反电动势,它
11、是一个线性渐减的扰动量,而扰动作用点之前只有一个积分环节,所以系统做不到无静差,而是接近于 。2t3t-*imU dmdII Shanghai university Shanghai university2动态抗扰性能分析n双闭环系统与单闭环系统的差别在于多了一个电流反馈环和电流调节器。n调速系统,最主要的抗扰性能是指抗负载扰动和抗电网电压扰动性能,n闭环系统的抗扰能力与其作用点的位置有关。 Shanghai university(1)抗负载扰动n负载扰动作用在电流环之后,只能靠转速调节器ASR来产生抗负载扰动的作用。n在设计ASR时,要求有较好的抗扰性能指标。 图4-8 直流调速系统的动态抗
12、扰作用负载扰动 Shanghai university(2)抗电网电压扰动n电压波动可以通过电流反馈得到比较及时的调节,使抗扰性能得到改善。n在双闭环系统中,由电网电压波动引起的转速变化会比单闭环系统小得多。 图4-8 直流调速系统的动态抗扰作用电网电压扰动 Shanghai university1. 转速调节器的作用n转速调节器是调速系统的主导调节器,它使转速很快地跟随给定电压变化, 如果采用PI调节器,则可实现无静差。n对负载变化起抗扰作用。n其输出限幅值决定电动机允许的最大电流。 Shanghai university2. 电流调节器的作用n在转速外环的调节过程中,使电流紧紧跟随其给定电
13、压(即外环调节器的输出量)变化。n对电网电压的波动起及时抗扰的作用。n在转速动态过程中,保证获得电机允许的最大电流。n当电动机过载甚至堵转时,限制电枢电流的最大值,起快速的自动保护作用。一旦故障消失,系统立即自动恢复正常。 Shanghai university4.3 转速、电流反馈控制直流调速系统的设计4.3.1 控制系统的动态性能指标n在控制系统中设置调节器是为了改善系统的静、动态性能。n控制系统的动态性能指标包括对给定输入信号的跟随性能指标和对扰动输入信号的抗扰性能指标。 Shanghai university1、跟随性能指标n以输出量的初始值为零,给定信号阶跃变化下的过渡过程作为典型的
14、跟随过程,n此跟随过程的输出量动态响应称作阶跃响应。n常用的阶跃响应跟随性能指标有上升时间、超调量和调节时间。 Shanghai university图4-9 典型的阶跃响应过程和跟随性能指标%100maxCCC上升时间 峰值时间 调节时间 超调量 Shanghai university2抗扰性能指标n在调速系统中主要扰动来源于负载扰动和电网电压波动。n当调速系统在稳定运行中,突加一个使输出量降低(或上升)的扰动量F之后,输出量由降低(或上升)到恢复到稳态值的过渡过程就是一个抗扰过程。n常用的抗扰性能指标为动态降落和恢复时间。 Shanghai university图4-10 突加扰动的动态过
15、程和抗扰性能指标动态降落 恢复时间 Shanghai university3. 频域性能指标和伯德图频域性能指标和伯德图n(1)中频段以-20dB/dec的斜率穿越零分贝线,而且这一斜率占有足够的频带宽度,则系统的稳定性好。n(2)截止频率 (或称剪切频率) 越高,则系统的快速性越好。n(3)低频段的斜率陡、增益高,表示系统的稳态精度好(即静差率小、调速范围宽)。n(4)高频段衰减得越快,即高频特性负分贝值越低,说明系统抗高频噪声干扰的能力越强。 Shanghai university图4-11 典型的控制系统伯德图 Shanghai university4.3.2 调节器的工程设计方法n工程
16、设计方法: 在设计时,把实际系统校正或简化成典型系统,可以利用现成的公式和图表来进行参数计算,设计过程简便得多。n调节器工程设计方法所遵循的原则是:(1)概念清楚、易懂;(2)计算公式简明、好记;(3)不仅给出参数计算的公式,而且指明参数调整的方向;(4)能考虑饱和非线性控制的情况,同样给出简单的计算公式;(5)适用于各种可以简化成典型系统的反馈控制系统。 Shanghai universityn控制系统的开环传递函数都可以表示成(4-9) 分母中的sr项表示该系统在s= 0处有r重极点,或者说,系统含有r个积分环节,称作r型系统。n为了使系统对阶跃给定无稳态误差,不能使用0型系统( r =0
17、),至少是型系统( r =1);当给定是斜坡输入时,则要求是型系统( r =2)才能实现稳态无差。n选择调节器的结构,使系统能满足所需的稳态精度。由于型( r =3)和型以上的系统很难稳定,而0型系统的稳态精度低。因此常把型和型系统作为系统设计的目标。n1jjrm1ii)1sT(s)1s(K)s(W Shanghai university1典型型系统n作为典型的I型系统,其开环传递函数选择为 (4-10)式中, T系统的惯性时间常数; K系统的开环增益。n对数幅频特性的中频段以-20dB/dec的斜率穿越零分贝线,只要参数的选择能保证足够的中频带宽度,系统就一定是稳定的。n只包含开环增益K和时
18、间常数T两个参数,时间常数T往往是控制对象本身固有的,唯一可变的只有开环增益K 。设计时,需要按照性能指标选择参数K的大小。) 1()(TssKsW Shanghai university图4-12 典型型系统(a)闭环系统结构图(b)开环对数频率特性 Shanghai universityn典型型系统的对数幅频特性的幅值为 得到 (4-11)n相角裕度为nK值越大,截止频率c 也越大,系统响应越快,相角稳定裕度 越小,快速性与稳定性之间存在矛盾。n在选择参数 K时,须在快速性与稳定性之间取折衷。 ccKlg20) 1lg(lg20lg20cK(当Tc1时) 18090arctg90arctg
19、ccTT Shanghai university(1)动态跟随性能指标n典型型系统的闭环传递函数为 (4-12)式中, 自然振荡角频率; 阻尼比。n 1,欠阻尼的振荡特性,n 1,过阻尼的单调特性;n = 1,临界阻尼。 n过阻尼动态响应较慢,一般把系统设计成欠阻尼,即 0 Ti,选择i= Ti ,为提高快速性,用调节器零点消去控制对象中大的时间常数极点,n希望电流超调量i 5%,选 =0.707, KI Ti =0.5,则 ) 1() 1(/)(sTsKsTsRKKsWiIiisiopi(4-54) iciITK2122lisisiTRLKKTKT(4-56) (4-55) Shanghai
20、 university图4-22 校正成典型I型系统的电流环(a)动态结构图 (b)开环对数幅频特性 Shanghai universityn模拟式电流调节器电路 U*i 电流给定电压; Id 电流负反馈电压; Uc 电力电子变换器的控制电压。图4-23 含给定滤波与反馈滤波的PI型电流调节器0RRKiiiiiCRoioiCRT041(3-53) (3-54) (3-55) Shanghai universityn电流环闭环传递函数为 (4-60)n降阶近似为 (4-61)n 时,降价近似条件为 (4-62) cn转速环开环频率特性的截止频率。111)1(1)1(/)()()(2*sKsKTs
21、TsKsTsKsUsIsWIIiiIiIidcli111)(sKsWIcliicnT2310.5IiK T Shanghai universityn电流环在转速环中等效为 (4-63)n电流的闭环控制把双惯性环节的电流环控制对象近似地等效成只有较小时间常数的一阶惯性环节,n加快了电流的跟随作用,这是局部闭环(内环)控制的一个重要功能。111)()()(*sKsWsUsIIcliid Shanghai university例题4-1 n某PWM变换器供电的双闭环直流调速系统,开关频率为8kHz,与3.4节所用电机相同,电机型号为Z4-132-1,基本数据如下:n直流电动机:400V,52.2A,
22、2610r/min, =0.1459Vmin/r,允许过载倍数 =1.5;nPWM变换器放大系数: =107.5;(这是按照理想情况计算的电压放大系数。三相整流输出的最大直流电压为537V,最大控制电压最大为5V,因此,538/5=107.5) Shanghai universityn电枢回路总电阻: ;n时间常数: =0.0144s, =0.18s;n电流反馈系数: =0.1277V/A( )n设计要求设计要求 按照典型型系统设计电流调节器,要求电流超调量 。n调节器,要求电流超调量5%i0.368R lTmT NIV5 . 1/10 Shanghai university解 1)确定时间常
23、数nPWM变换器滞后时间常数Ts=0.000125s。 。n电流滤波时间常数:为滤除PWM纹波应有n , Toi=0.0006s。n电流环小时间常数之和,按小时间常数近似处理,取Ti=Ts+Toi=0.000725s。1111()510oiPWMTT Shanghai university2)选择电流调节器结构n要求i5%,并保证稳态电流无差,按典型I型系统设计电流调节器。用PI型电流调节器。n检查对电源电压的抗扰性能: 参看表4-2的典型I型系统动态抗扰性能,各项指标都是可以接受的。0.014419.860.000725liTT Shanghai university3)计算电流调节器参数n
24、电流调节器超前时间常数:i=Tl=0.0144s。n电流环开环增益:取 , nACR的比例系数为5 . 0iITK10.50.5689.6550.000725IiKsT689.6550.01440.3680.266107.50.1277IiisKRKK Shanghai university4)校验近似条件n电流环截止频率ci=KI=689.655s-1(1)校验PWM变换器传递函数的近似条件 (2)校验忽略反电动势变化对电流环动态影响的条件 (3)校验电流环小时间常数近似处理条件 1s1s1scicici112666.7 33 0.000125sT113358.93 0.180.0144ml
25、T T11111217.16330.000125 0.0006soiTT Shanghai university5)计算调节器电阻和电容n取n ,取100kn 取0.15Fn 取6800pF0390Rk300.266390*10103.7iiRK Rk630.01440.144 100.144100 10iiiCFFR9030440.00066.15 106150390 10ioiTCFpFR电流环可以达到的动态跟随性能指标为4.3%5%i Shanghai universityB. 按照典型按照典型型系统设计电流调节器型系统设计电流调节器n按照典型型系统设计电流调节器前提:超前环节恰好对消掉
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