Xreferat.com » Рефераты по промышленности и производству » Система управления электроприводом БТУ 3601

Система управления электроприводом БТУ 3601

Введение


Основная цель данного курсового проекта это разработка тиристорного электропривода на базе комплектного электропривода БТУ 3601, в процессе выполнения будет необходимо: рассчитать и выбрать элементы силовой части электропривода, построить статические характеристики разомкнутого электропривода, синтезировать и рассчитать параметры регуляторов и смоделировать переходных процессов скорости и тока электропривода с помощью программного пакета MATLAB 6.5. Это позволит приобрести навыки самостоятельного принятия инженерных решений на базе современной полупроводниковой техники при расчете и проектирование систем автоматического управления.


Система электропривода и его функциональная схема


По заданию на курсовой проект был выбрана система электропривода по схеме «тиристорный преобразователь – двигатель» которая, реализована комплектным тиристорным электроприводом БТУ-3601


Расчет и выбор элементов силовой части электропривода


Выбор силового трансформатора тиристорного преобразователя


Приведем сопротивление обмоток двигателя к нагретому состоянию учтя, что максимальная рабочая температура для изоляции класс B = 90 C:

Сопротивление обмотки возбуждения:


Система управления электроприводом БТУ 3601


Сопротивление якорной цепи:

Рассчитаем номинальную скорость двигателя:


Система управления электроприводом БТУ 3601


Трансформатор в управляемом вентильном электроприводе необходим для согласования напряжения сети с напряжением двигателя [1].

Фазное напряжение вторичной обмотки трансформатора определяется выражением:


Система управления электроприводом БТУ 3601


где Система управления электроприводом БТУ 3601 – коэффициент запаса по напряжению сети, Система управления электроприводом БТУ 3601 – коэффициент запаса по напряжению, учитывающий неполное открытие вентилей при максимальном управляющем сигнале, Система управления электроприводом БТУ 3601 – коэффициент запаса по напряжению, учитывающий падение напряжения в вентиле, в обмотках трансформатора, Система управления электроприводом БТУ 3601 – коэффициент пропорциональности между средневыпрямленным напряжением и действующим значением фазного напряжения вторичной обмотки для трехфазной мостовой схемы выпрямления, Система управления электроприводом БТУ 3601 – номинальное напряжение двигателя

Коэффициент трансформации трансформатора:


Система управления электроприводом БТУ 3601


Так, как коэффициент трансформации равен единице воспользуемся бестрансформаторным варианте схемы, где силовые цепи преобразователя тиристорного электропривода подключаются к сети через анодный реактор. Анодный реактор выбирают по действующему значению номинального тока фазы преобразователя Система управления электроприводом БТУ 3601, где коэффициент b схемы выпрямления (b=0,817 для мостовой схемы), и номинальному напряжению сети.

Номинальный ток двигателя равен:


Система управления электроприводом БТУ 3601

электропривод силовой регулятор matlab

где Система управления электроприводом БТУ 3601 – номинальная мощность двигателя, Система управления электроприводом БТУ 3601 – номинальное напряжение обмотки возбуждения, Система управления электроприводом БТУ 3601 – номинальный КПД двигателя, Система управления электроприводом БТУ 3601 – сопротивление обмотки возбуждения в нагретом состоянии.

Ток фазы первичной обмотки трансформатора:

Система управления электроприводом БТУ 3601


Ток фазы вторичной обмотки трансформатора:


Система управления электроприводом БТУ 3601


Выбираем анодный реактор типа РС 40/1,4 [2]. Его параметры, взятые из справочных данных:

Система управления электроприводом БТУ 3601

Система управления электроприводом БТУ 3601.


Проверка и выбор тиристоров


Выбор и проверка тиристоров, принятых к установке в преобразователе, производятся, по трем параметрам: по среднему току, максимальному амплитудному значении напряжения на тиристоре и ударному току внутреннего короткого замыкания [2].

Среднее значение тока, протекающего через тиристор:


Система управления электроприводом БТУ 3601


где: Система управления электроприводом БТУ 3601 – допустимый ток двигателя, для общепромышленной серии машин – Система управления электроприводом БТУ 3601 = Система управления электроприводом БТУ 3601, для серии двигателей 2ПФ; Система управления электроприводом БТУ 3601 – для трехфазной мостовой схемы.

Значение тока, приведенное к классификационным параметрам тиристоров:

Система управления электроприводом БТУ 3601


где Система управления электроприводом БТУ 3601 – коэффициент запаса по току, Система управления электроприводом БТУ 3601 – коэффициент, зависящий от схемы выпрямления, угла проводимости и от формы тока, Система управления электроприводом БТУ 3601 – коэффициент, учитывающий условия охлаждения.

Найденный ток Система управления электроприводом БТУ 3601 должен быть меньше действующего значения прямого тока:


Система управления электроприводом БТУ 3601


Максимальное амплитудное напряжение на тиристоре:


Система управления электроприводом БТУ 3601


где Система управления электроприводом БТУ 3601 – коэффициент запаса по напряжению, учитывающий возможность перенапряжений на тиристорах; Система управления электроприводом БТУ 3601 – линейное действующее значение напряжения вторичной обмотки трансформатора, Система управления электроприводом БТУ 3601.Система управления электроприводом БТУ 3601 должно быть меньше повторяющегося напряжения тиристора.

Для нахождения ударного тока внутреннего короткого замыкания (КЗ на стороне постоянного тока, якорная цепь двигателя и реактора вне цепи) определяется амплитуда базового тока:


Система управления электроприводом БТУ 3601


где Система управления электроприводом БТУ 3601- амплитуда фазного напряжения вторичной обмотки трансформатора.

Ударный ток внутреннего короткого замыкания находится по формуле:


Система управления электроприводом БТУ 3601


где Система управления электроприводом БТУ 3601, определяется по кривым [3, рис. 1.128, с. 106] в зависимости от в зависимости от Система управления электроприводом БТУ 3601 при Система управления электроприводом БТУ 3601.


Система управления электроприводом БТУ 3601


Тиристор будет удовлетворять требованиям, если ток внутреннего короткого замыкания в преобразователе будет меньше Система управления электроприводом БТУ 3601 ударного тока тиристора, то есть:

Система управления электроприводом БТУ 3601

По выше найденным соотношениям выбираем тип тиристора [2], типа Т171–200 с техническими данными представленными в табл. 1.


Таблица 1

Тип Uпор, В Umax, В Imax cp, A Iyд, kA I2tтир, A2c (du/dt), мкс
Т171–200 1,15 500…1200 200 5,2 135000 160

Выбор катодного дросселя


Так, как пульсации выпрямленного тока существенно ухудшают режим коммутации в двигателе и увеличивают его нагрев, для их сглаживания в схему добавляют катодный дроссель. Для этого необходимо найти амплитудные значения выпрямленного напряжения основной гармоники:


Система управления электроприводом БТУ 3601

Система управления электроприводом БТУ 3601


где Система управления электроприводом БТУ 3601– средневыпрямленное напряжение при угле регулирования, равном нулю; р = 6 – для трехфазной мостовой; k = 1 – кратность гармоники, т.е. отношение порядкового номера гармоники к числу пульсации. В симметричной мостовой и нулевых схемах наибольшую амплитуду имеет основная гармоника k = 1. Гармоники более высокой кратности имеют малую амплитуду, и действие дросселя на них эффективнее, поэтому расчет индуктивности дросселя ведется только по первой гармонике.

По известной амплитуде переменной составляющей Система управления электроприводом БТУ 3601 и допустимому действующему значению основной гармоники тока н1 (1)% необходимая величина индуктивности цепи выпрямленного тока рассчитывается по формуле:


Система управления электроприводом БТУ 3601


где Система управления электроприводом БТУ 3601 – для машин без компенсационной обмотки; Система управления электроприводом БТУ 3601 – номинальный ток двигателя.

Индуктивность сглаживающего ректора:


Система управления электроприводом БТУ 3601

Система управления электроприводом БТУ 3601

где Система управления электроприводом БТУ 3601 – индуктивность анодного реактора,

Система управления электроприводом БТУ 3601

Так, как по расчету получилась отрицательная величина Система управления электроприводом БТУ 3601, то это свидетельствует о том, что при принятом уровне пульсации тока катодный дроссель не нужен. Тогда действительный уровень пульсации тока первой гармоники с учетом приведенной индуктивности трансформатора или анодного реактора можно определить по формуле:


Система управления электроприводом БТУ 3601

Система управления электроприводом БТУ 3601


Значение гранично-непрерывного тока якоря двигателя в этом случае можно найти, используя соотношение:


Система управления электроприводом БТУ 3601


где Система управления электроприводом БТУ 3601 – граничное значение коэффициента:

Система управления электроприводом БТУ 3601

Система управления электроприводом БТУ 3601


Рассчитаем максимальный угол регулирования Система управления электроприводом БТУ 3601:


Система управления электроприводом БТУ 3601

Система управления электроприводом БТУ 3601


где Система управления электроприводом БТУ 3601 – конструктивная постоянная на номинальный поток:


Система управления электроприводом БТУ 3601


Рассчитаем скорость двигателя при максимальном угле управления:


Система управления электроприводом БТУ 3601


При угле регулирования Система управления электроприводом БТУ 3601 значение гранично-непрерывного тока Система управления электроприводом БТУ 3601 больше, чем Система управления электроприводом БТУ 3601, значит влиянием прерывистого режима тока электроприводе нельзя пренебречь.


Расчет параметров силовой цепи электропривода


Эквивалентное сопротивление якорной цепи двигатель – преобразователь:


Система управления электроприводом БТУ 3601


Эквивалентная индуктивность якорной цепи двигатель – преобразователь:


Система управления электроприводом БТУ 3601


d – Коэффициент из табл. 1 [2].

Напряжение преобразователя при работе электропривода в номинальном режиме


Система управления электроприводом БТУ 3601


Угол регулирования, соответствующий номинальному режиму работы:


Система управления электроприводом БТУ 3601


Минимальный угол регулирования должен превышать Система управления электроприводом БТУ 3601для надежного включения вентиля, значит запас напряжения доступный преобразователю равен отношению: Система управления электроприводом БТУ 3601

Электромагнитная постоянная времени якорной цепи двигатель – преобразователь:

Система управления электроприводом БТУ 3601


Электромеханическая постоянная времени электропривода:


Система управления электроприводом БТУ 3601


где:Система управления электроприводом БТУ 3601–приведенное значение момента инерция привода;


Построение статических характеристик разомкнутого электропривода


Естественные характеристики двигателя


Найдем номинальное значение момента двигателя:


Система управления электроприводом БТУ 3601


Естественная механическая характеристика двигателя постоянного тока описывается выражением [3]:


Система управления электроприводом БТУ 3601


Естественную характеристику построим по двум точкам:

1. Точка идеального холостого хода Система управления электроприводом БТУ 3601 при Система управления электроприводом БТУ 3601:


Система управления электроприводом БТУ 3601


2. Точка работы при номинальной частоте вращения Система управления электроприводом БТУ 3601.


Основные характеристики электропривода


Основная механическая характеристика электропривода описывается уравнением:


Система управления электроприводом БТУ 3601

Основную характеристику построим по двум точкам:

1. Точка идеального холостого хода Система управления электроприводом БТУ 3601 при Система управления электроприводом БТУ 3601:


Система управления электроприводом БТУ 3601


2. Точка работы при номинальной частоте вращения Система управления электроприводом БТУ 3601.


Характеристики, обеспечивающие минимальную скорость работы электропривода


Минимальную скорость работы электропривода будет обеспечивать

напряжение преобразователя равное:


Система управления электроприводом БТУ 3601

Система управления электроприводом БТУ 3601

Система управления электроприводом БТУ 3601


1. Точка идеального холостого хода Система управления электроприводом БТУ 3601 при Система управления электроприводом БТУ 3601:


Система управления электроприводом БТУ 3601


2. Точка работы при минимальной частоте вращения Система управления электроприводом БТУ 3601.


Характеристики аварийного динамического торможения


Механическая характеристика динамического торможения описывается выражением:


Система управления электроприводом БТУ 3601


где Система управления электроприводом БТУ 3601 – добавочное сопротивление якоря двигателя при динамическом торможении.


Система управления электроприводом БТУ 3601


Все полученные характеристики построены на рис. 2 и рис. 3.


Система управления электроприводом БТУ 3601

Рис. 2


Система управления электроприводом БТУ 3601

Рис. 3


Синтез и расчет параметров регуляторов в линеализованных системах управления частотой вращения электропривода


Структурная схема автоматизированного электропривода


При проектировании электропривода двухконтурной схемой с контурами регулирования скорости и тока, линеаризованная структурная схема двухконтурного автоматизированного электропривода регулирования частоты вращения представлена на рис. 4.


Система управления электроприводом БТУ 3601

Рис. 4


Где передаточные функции звеньев двигателя: W1(р), W2(р), W3(р); преобразователя WП(p) и передаточные функции фильтров WОС(p), WОТ(p), положительная обратная связь с передаточной функцией W4(р) служит для компенсация внутренней обратной связи по ЭДС двигателя, передаточные функции регуляторов WРС(p), WРТ(p) и их параметры будут определен в процессе синтеза методом подчиненного регулирования.

Тиристорный преобразователь является звеном, передаточная функция которого:


Система управления электроприводом БТУ 3601

где – Система управления электроприводом БТУ 3601 коэффициент усиления управляемого вентильного преобразователя, который определяется выбранной точкой линеаризации; Тn = 0,009 с – постоянная времени системы управления преобразователем.

Коэффициент обратной связи по току:


Система управления электроприводом БТУ 3601


где Система управления электроприводом БТУ 3601 – напряжение насыщения выхода регулятора скорости.

Расчетное значение коэффициента обратной связи по скорости определяется выражением:


Система управления электроприводом БТУ 3601


где Система управления электроприводом БТУ 3601 – максимальное значение напряжения задания.

Синтез начинаем с внутреннего контура – контура тока.


Синтез контура регулирования тока (КРТ) якоря двигателя


Структурная схема контура тока представлена на рис. 5, на которой: kТ – коэффициент обратной связи по току; WРТ(р) – передаточная функция регулятора тока, которая подлежит определению.


Система управления электроприводом БТУ 3601

Рис. 5


При синтезе прими следующие допущения:

Пренебрежем влиянием ЭДС вращения в контуре тока якоря.

Не учитывается влияние внутренней обратной связи по ЭДС двигателя

Настройку регулятора тока будем осуществлять на технический оптимум, следовательно, разомкнутый контур тока должен имеет передаточную функцию:


Система управления электроприводом БТУ 3601


Следовательно, передаточная функция регулятора тока по схеме рис 4 определится из условия:


Система управления электроприводом БТУ 3601


и при Система управления электроприводом БТУ 3601 получим передаточную функцию регулятора тока:


Система управления электроприводом БТУ 3601

где Система управления электроприводом БТУ 3601- коэффициент передачи пропорциональной части регулятора тока, Система управления электроприводом БТУ 3601 – постоянная времени интегральной части регулятора тока.


Синтез контура регулирования скорости (КРС) электропривода


Контур скорости будем настраивать на симметричный оптимум для обеспечения астатизма САУ.

Контур скорости является внешним по отношению к контуру тока. Структурная схема контура скорости электропривода при тех же допущениях показана на риc. 6.


Система управления электроприводом БТУ 3601

Рис. 6


Примем некомпенсируемую постоянную времени в контуре скорости:


Система управления электроприводом БТУ 3601


При настройке на симметричный оптимум, разомкнутый контур скорости должен имеет передаточную функцию:


Система управления электроприводом БТУ 3601


Следовательно, передаточная функция регулятора скорости определится из условия:


Система управления электроприводом БТУ 3601


Следовательно, передаточная функция регулятора скорости при настройке контура скорости на симметричный оптимум:


Система управления электроприводом БТУ 3601


где Система управления электроприводом БТУ 3601 – коэффициент передачи пропорциональной части регулятора скорости при настройке контура скорости на симметричный оптимум, Система управления электроприводом БТУ 3601 – постоянная времени интегральной части регулятора скорости при настройке контура скорости на симметричный оптимум


Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.
Подробнее

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: