直流电机优化控制系统设计(一)

  • 时间:
  • 浏览:1
  • 来源:10分6合平台-1分6合投注平台_1分彩娱乐平台

2 直流电机的控制原理与总体方案

随着我国城市轨道交通的发展,对轨道客车在电气化、智能化、节能化以及舒适性、便捷性等方面的要求这样高,其中的内外端门的自动控制是待处里的关键技术什么的间题之一。轨道客车门控制系统是轨道客车的俩个多 多重要组成帕累托图,也是涉及安全和环保的重要关键环节之一。其类型不要 不要 ,按动力源可分为:液压传动、气动和电动你這個生活。从发展趋势看,液压系统已趋于淘汰。气动和电动发生着主要市场。

气动的主要由发动机驱动的空气压缩机、汽缸、活塞、螺旋副、转臂、蓄电池及电磁阀等组成。其工作原理是:电磁阀门开启后,来自空压机的具有一定压力的气源经输气管道进入汽缸,推动活塞及其上的螺杆上行,驱动螺母外的套管作逆向回转,使固连于该套管上的转臂带动车门关闭;在关门过程中,乘客被夹住时,光电传感器将派发的信号经电控系统传给电磁阀,使气压反向,驱动车门退回后再关,直到被夹情形消除后关门到位。开门时,电控使气源从反向进入气缸,运动与上述相反,则带动车门开启;当系统出先故障无法打开车门时,可操作 应急 按扭,将气缸的乙炔气体 放掉,用人工推开车门,使乘客安全脱离。气动门能实现车门开、关及防夹自动化,功能齐全 。但其缺点也十分明显:(1) 控制装置体积大,占用了车内很大空间,式样也很不美观;(2) 消耗了较大的发动机能量,并增加了排放量,不有有助于于节能减排;(3)由气路、电路双路控制,故障点多,尤其在冬季,密封带件易老化而是因为乙炔气体 泄漏,使功能丧失,可靠性差;(4)采用空压泵(机)、电磁阀、电瓶、气控装置等,形态学 冗杂,总成本高。为了处里气动门系统的弊端。

本论文采用电动作为轨道客车门的驱动源。相比与气动,采用电动作为门系统的驱动有以下特点:

(1) 电动门的系统的可靠性、实用性和环境适用性较气动门系统高;

(2) 电动门系统的机构空间尺寸小,有有助于于节约城市轨道客车的空间;

(3) 省略了多量的机械装置,噪音小,有有助于于提高车辆的舒适性。

2.1 直流电机调速土措施简介

直流电机其他其优良的控制形态学 而使其得到了广泛的应用。目前,着实 交流电机动机的调速什么的间题其他处里,但其他设备的投入和改造需要俩个多 多相当长的过程,其他其调速控制尚未普及,直流电机动系统仍在普遍使用。直流电机可分为有换向器的有刷直流电机和无换向器的无刷直流电机。着实 无刷电机在带宽和使用寿命上比有刷直流电机有的是突出,但其控制较为冗杂。有刷直流电机的控制简单、调速性能好。其他这里其他人儿还是确定有刷直流电机作为电能与机械能转换的载体。

直流电机的转速n和其他参量的关系可表示为:

(2-1)

其中Ua为电枢供电电压(V);Ia为电枢电流(A),为励磁磁通(Wb),Ra为电枢回路总电阻();CE为电势系数,,p为磁极对数,a为并联支路数,N为导体数。

由式(2-1)需要看出,直流电动机有你這個生活基本调速土措施:(1)改变电枢回路总电阻Ra; (2) 改变电枢供电电压Ua; (3) 改变励磁磁通

2.1.1 改变电枢回路电阻调速

在电枢回路中串入可调电阻Rw来改变电枢回路总电阻来调速,此时转速形态学 公式为:

当负载一定时,随着串入的外接电阻Rw的增大,电枢回路总电阻增大,电机转速就降低。其他土措施调速比低,转速变化率大,轻载下不难 得到转弯时,且带宽极低,现在极少采用。

2.1.2 改变电枢电压调速

连续改变电枢供电电压,需要使直流电动机在很宽的范围内实现无级调速。改变电枢供电电压的土措施有你這個生活:你這個生活是采用发电机-电动机供电的调速系统;另你這個生活是晶闸管变流器供电的调速系统。变电枢电压调速是直流电机调速系统中应用最广的你這個生活调速土措施。该土措施中其他电机在任何转速下磁通有的是变,只是改变电动机的供电电压,因而在额定电流下,不论在高速还是转弯时下,电机都能输出额定转矩,该土措施也称恒转矩调速。

近年来随着大功率半导体器件的发展,有点儿是IGBT和MOSFET等制造工艺的心智性性心智心智成熟的句子期的句子和成本的不断降低,使得采用大功率半导体器件实现的直流电机脉宽调速系统得到迅猛发展。

2.1.3 改变励磁电流调速

当电枢电压恒定时,改变电机的励磁电流并能实现调速。由(2-1)式可看出,电机的转速与磁通(也即励磁电流)成反比。其他调速土措施在额定电压和额定电流下,不同转速时,电机始终需要输出额定功率,其他其他土措施也称恒功率调速。

2.2 PWM可逆控制

PWM可逆控制属于改变电枢电压调速中的你這個生活。自从全控型电力电子器件问世随后,采用脉冲深层调制(PWM)的高频开关控制土措施形成了PWM电机调速系统,与传统的V-M(晶闸管-电动机调速)系统相比,表现出较大的优越性:(1) 主电路线路简单,需要功率器件少;(2) 开关频率高,电流容易连续,谐波少;(3) 调速性能好,调速范围大,转弯时性能好,稳速精度高;(4)带宽高,其他功率器件工作在开关情形,导通损耗小。其他有上述优点,直流电机PWM调速系统的应用日益广泛,有点儿是在中小功率的高动态性能系统中,已详细取代了V-M系统。为实现电机的正反转,需采用可逆PWM变换器,其主电路有多种形式,最常用的是桥式(也称H桥)电路。如图2-1所示:

图2-1 桥式可逆PWM变换器

电机M两端电压UAB随开关器件驱动电压极性的变化而改变,其控制土措施有双极式、单极式、受限单极式等多种。

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!