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职业技能鉴定高级技师论文论文题目:电流自适应与平波电抗器在KPSF-35传动用自动控制系统中的组合应用电流自适应与平波电抗器在KPSF-35传动用自动控制系统中的组合应用[关键词]传动系统平波电抗器电流自适应[摘要]:传动用自控系统设计传统的设计是采用平波电抗器维持电流连续来维持电流连续和限制电流脉动以此来确保控制对象的工作但此种设计造成系统铜耗较多、系统体积庞大笨重。电流自适应也可解决问题但效果欠佳本设计采用“电流自适应与平波电抗器组合应用”的解决方案充分利用了各自的优点既降低了铜耗又最大限度满足了系统的动态和稳态要求提高了系统的性能价格比。一、概述在要求较高的传动用自动控制系统设计中被控制对象通常是他励直流电动机控制上采用电流、转速双闭环满足系统的动态要求和静态要求。可控电源作为执行部件为使控制对象直流电动机运行特性满足要求必须保证其电流连续传统的设计采用平波电抗器来维持电流连续和限制电流脉动。设计平波电抗器时一般系统理论上电流连续的临界点在5%额定电流5%额定电流以下电流仍为断续区若系统要求更高平波电抗器电感量还要加大。因为电抗器电感量较大造成系统体积庞大笨重又因铜耗较多使性能价格比下降同时在轻微负载时仍不能保证电流连续。从系统设计的角度和经典控制论的看电流连续与断续仅仅是电流环数学模型的不同系统其他环节模型均没有改变。为此只需要在电流断续时将电流环数学模型与电流连续时数学模型保持一致即可解决电流断续的问题即引入电流自适应环节采用电流自适应环节理论上可达到使用平波电抗器时的数学模型从而达到原设计要求满足动态指标。但实际上只是近似实验证明电流断续检测器LDJ的投入不可能达到理想化整流输出平均电压—整流输出平均电流之间的数学模型也只能近似与电流连续时相等调节器小参数的改变和忽略对系统还是有一定影响。考虑被控制对象对电流连续及电流脉动的要求充分利用平波电抗器的优点、电流自适应环节的优点进行优化组合组成“平波电抗器+电流自适应”方案。本次设计在20%额定电流以上采用平波电抗器维持电流连续20%额定电流以下采用电流自适应平波电抗器电感量由原来的8.974mH降到0.834mH经实践检验满足KPSF-35系统的动态响应指标(σi≤5%σn≤10%)要求。二、电流断续对直流电动机的机械特性以及传动系统的影响1.电流连续时直流电动机的机械特性电动势公式Ea——直流电动机电枢端电动势Ce——直流电动机的电势常数Ф——直流电动机每极下磁通n——直流电动机轴上转速转矩势公式T——直流电动机的电磁转矩CT——直流电动机的转矩常数Id——直流电动机电枢电流电压方程Ra——直流电动机电枢电阻机械特性将可控整流输出的一般形式代入上式电流连续时机械特性为R—电枢回路总电阻曲线n(r/min)n0α1Δnα2α3α40Id(A)2.电流断续时直流电动机的机械特性电流断续时可控整流电路不存在换相所以可用单回路进行等效分析。如三相全控桥电路假设VT1、VT2在ωt1~ωt2导通等效电路如图所示uuVT1idLdEaMuWVT2回路电压方程解微分方程得回路电流初始条件:电枢电流平均值机械特性当代入回路电流方程根据Id、n表达式在某一α值时给出不同的Θ可求得对应的n和Id绘制出电流断续时机械特性曲线。n(r/min)n0‘n0α1α2α3α40Id(A)3.对直流电动机的机械特性及传动系统的影响(1)理想空载转速升高。(2)电流断续时电动机机械特性显著变软。(3)导致电动机轴上负载有很小的扰动会引起电动机转速