• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于MATLAB的直流電機PWM控制技術(shù)仿真研究

    2021-09-28 07:52:00何沁園
    江蘇船舶 2021年4期
    關(guān)鍵詞:響應(yīng)速度電樞開環(huán)

    何沁園,龐 路

    (中國船舶及海洋工程設(shè)計研究院,上海 200011)

    0 引言

    船舶綜合電力系統(tǒng)是船舶領(lǐng)域的跨越式發(fā)展,但諧波的存在會對直流電機的運行及系統(tǒng)的穩(wěn)定性產(chǎn)生沖擊,導(dǎo)致振動、絕緣老化,使用壽命降低,甚至燒毀設(shè)備等問題。挪威·德國船級社(DNV·GL)規(guī)范中明確規(guī)定了電力系統(tǒng)電壓波形正弦總畸變率應(yīng)不超過8%,因此對于直流電力推進系統(tǒng)而言,采用合適有效的PWM控制技術(shù)對優(yōu)化系統(tǒng)性能具有重要意義。PWM控制具有相等寬度的脈沖序列,可通過改變周期性脈沖序列實現(xiàn)調(diào)頻,也可通過改變脈寬或占空比實現(xiàn)電壓調(diào)節(jié),在一定的調(diào)節(jié)范圍內(nèi)可實現(xiàn)電壓與頻率協(xié)調(diào)變化。

    本文通過構(gòu)建模擬直流電機模型對直流電機開環(huán)、閉環(huán)控制特性進行了階躍響應(yīng)仿真,并將PWM轉(zhuǎn)速調(diào)制控制策略應(yīng)用于實體模型電機的PWM控制電路設(shè)計中,從而有效支撐綜合電力系統(tǒng)中直流電機PWM控制技術(shù)的應(yīng)用。

    1 模擬直流電機模型

    直流電機排除負(fù)載影響后的開環(huán)特性理論模型為

    (1)

    式中:

    G

    (

    s

    )為直流電機開環(huán)特性;

    n

    (

    s

    )為電機轉(zhuǎn)速,r/min;

    U

    (

    s

    )為電機電樞電壓,V;

    T

    是電磁時間常數(shù),s;

    s

    為靜差率,用來衡量負(fù)載變化時轉(zhuǎn)速的穩(wěn)定度。本文設(shè)計的模擬直流電機在3、6、9、12、15 V這5種不同電樞電壓下的運行特性曲線幾乎平行,表現(xiàn)出了不同電樞電壓下當(dāng)電樞電流增加時轉(zhuǎn)速會降低、相同電樞電流情況下電樞電壓增大轉(zhuǎn)速提升的情況。該模擬直流電機的開環(huán)特性曲線見圖1,其開環(huán)特性基本呈線性關(guān)系,通過擬合確定電樞電壓

    U

    與電機轉(zhuǎn)速

    n

    的線性關(guān)系為

    n

    =374

    U

    -177

    (2)

    式中:

    n

    為電機平均轉(zhuǎn)速,r/min;

    U

    為電機電樞電壓,V。

    圖1 電機開環(huán)特性曲線

    通過檢測模擬直流電機開環(huán)特性理論模型的一階近似方程,可以測量模擬直流電機的時間常數(shù)

    T

    =0.1 s和開環(huán)增益

    K

    =374,模擬直流電機的開環(huán)特性理論模型可變換為

    (3)

    2 直流電機開閉環(huán)仿真分析

    直流電機開環(huán)控制具有在給定輸入信號后只存在單向作用而沒有反饋聯(lián)系的特點;相比于直流電機開環(huán)控制而言,閉環(huán)控制是指在直流電機控制中根據(jù)輸入信號不斷地反饋輸出信號,并與輸入信號進行比對反饋的一種控制方式。

    根據(jù)構(gòu)建的模擬式(3),設(shè)計該模擬直流電機的開環(huán)、閉環(huán)控制仿真模型分別見圖2、圖3,其中圖3閉環(huán)控制仿真模型中PI控制器的轉(zhuǎn)換模型為

    (4)

    式中:

    G

    (

    s

    )為直流電機閉環(huán)特性。

    圖2 模擬直流電機的開環(huán)控制仿真模型

    圖3 模擬直流電機的閉環(huán)控制仿真模型

    基于MATLAB軟件對該直流電機模型分別開展開環(huán)控制、閉環(huán)控制仿真分析,其單位階躍響應(yīng)見圖4。

    圖4 模擬直流電機的仿真階躍響應(yīng)

    從圖4可以看出:

    (1)開環(huán)控制電機輸出轉(zhuǎn)速無法達到階躍指令速度,存在較大穩(wěn)態(tài)誤差。但閉環(huán)控制能夠有效消除穩(wěn)態(tài)誤差,實現(xiàn)穩(wěn)定輸出轉(zhuǎn)速與階躍指令轉(zhuǎn)速相同且穩(wěn)態(tài)誤差為零。

    (2)開環(huán)控制電機響應(yīng)速度略快于閉環(huán)控制電機響應(yīng)速度,但開環(huán)控制電機響應(yīng)速度無響應(yīng)調(diào)整現(xiàn)象,閉環(huán)控制電機響應(yīng)速度存在明顯的響應(yīng)調(diào)整現(xiàn)象。

    (3)電機閉環(huán)控制過程中電機轉(zhuǎn)速階躍響應(yīng)超調(diào)不大于10%,能夠滿足要求。

    (4)電機開環(huán)控制過程中增加擾動后(如負(fù)載增加)電機響應(yīng)速度無法自動恢復(fù),完全不具有抗干擾能力;但電機閉環(huán)控制過程中增加擾動后電機輸出轉(zhuǎn)速能夠在較短時間內(nèi)恢復(fù)到指令值且沒有穩(wěn)態(tài)誤差,具有較強的抗干擾能力。

    因此,在直流電機控制系統(tǒng)中加入PI控制器不僅可以消除穩(wěn)態(tài)誤差,提高電機輸出轉(zhuǎn)速的抗干擾能力,而且可以提高控制系統(tǒng)的動態(tài)性能。

    3 模型直流電機的PWM控制電路設(shè)計

    3.1 直流電機PWM調(diào)速原理

    直流電機PWM控制原理是在脈沖的作用下改變導(dǎo)通時間、關(guān)斷時間進而實現(xiàn)對電機轉(zhuǎn)速的控制,即通過改變電樞電壓的占空比實現(xiàn)電機速度控制。其中:占空比

    D

    是導(dǎo)通時間

    t

    和調(diào)制周期

    T

    的比率,即

    D

    =

    t

    /

    T

    ,電機平均轉(zhuǎn)速

    n

    一般與占空比

    D

    近似為正比線性關(guān)系,占空比越大電機轉(zhuǎn)速越快。

    直流電機PWM控制是通過控制MOSFET(Metal Semiconductor Field Effect)開關(guān)元件的開關(guān)時間來實現(xiàn)。MOSFET開關(guān)元件的柵極由電路獲得的固定頻率和可變寬度的方波驅(qū)動:當(dāng)MOSFET開關(guān)處于“on”狀態(tài)時,所有電源電壓都施加在負(fù)載兩端;當(dāng)開關(guān)處于“off”狀態(tài)時,負(fù)載兩端的零電壓通過改變所施加的方波脈沖寬度來控制 MOSFET開關(guān)元件的柵極。

    3.2 直流電機PWM控制實驗

    通過將渦流制動器作為負(fù)載,本文設(shè)計實驗直流電機在不同的電樞電壓、電樞電流下的負(fù)載特性曲線見圖5。

    圖5 實驗直流電機穩(wěn)定運行的特性圖

    圖6 實驗直流電機閉環(huán)控制整個運行流程

    4 結(jié)論

    (1)基于MATLAB軟件運用PWM控制方式實現(xiàn)轉(zhuǎn)速調(diào)制,直流電機在開環(huán)控制系統(tǒng)中的機械特性較差,在相同的負(fù)載調(diào)節(jié)下電機速度明顯下降。

    (2)閉環(huán)控制中電樞電流相比開環(huán)系統(tǒng)曲線有明顯改善,過渡時間大大縮短。

    (3)將閉環(huán)PWM控制策略應(yīng)用于實體模型電機的PWM控制的電路設(shè)計中,實現(xiàn)了直流電機PWM控制技術(shù),可推廣至船用領(lǐng)域。

    猜你喜歡
    響應(yīng)速度電樞開環(huán)
    Kubernetes容器集群環(huán)境下新型供電系統(tǒng)響應(yīng)速度優(yōu)化
    四軌電磁發(fā)射器電樞-軌道初始接觸特性研究*
    雙層電樞結(jié)構(gòu)設(shè)計及其電磁力和電流密度分布*
    基于高速相位調(diào)制器的超快偏振控制
    光通信研究(2020年2期)2020-06-15 07:42:58
    電樞裝配后接觸壓力不均勻特性研究*
    電磁閥響應(yīng)速度的影響因素
    轉(zhuǎn)速開環(huán)恒壓頻比的交流調(diào)速系統(tǒng)的分析與仿真研究
    電子測試(2018年1期)2018-04-18 11:52:24
    一種溫和環(huán)醚開環(huán)成雙酯的新方法
    基于開環(huán)補償?shù)娘w機偏航角控制系統(tǒng)設(shè)計及仿真
    電磁發(fā)射系統(tǒng)C型固體電樞的電流密度分布特性及其機理分析
    郑州市| 鄂尔多斯市| 舞钢市| 汤原县| 武山县| 乐陵市| 望城县| 聂拉木县| 兴业县| 上蔡县| 白朗县| 城固县| 屏边| 江城| 石屏县| 吴忠市| 涟水县| 高尔夫| 印江| 双桥区| 安乡县| 辉南县| 金乡县| 大埔县| 宁强县| 洛浦县| 龙泉市| 宜州市| 铁岭市| 西宁市| 建平县| 灵宝市| 二手房| 中牟县| 敦煌市| 松原市| 饶阳县| 龙泉市| 延寿县| 大田县| 宜城市|