Смекни!
smekni.com

Разработка электроприводов прессовых машин (стр. 10 из 19)

(7.4)

Тогда передаточная функция замкнутого контура, настроенного на симметричный оптимум:

(7.5)

Асимптотическая (ЛАЧХ) разомкнутой системы при настройке на симметричный оптимум приведена на рисунке 7.6, а на рисунке 7.7 - переходная функция замкнутого контура, которая описывается уравнением:

(7.6)

Как видно из рисунка 7.6, изломы ЛАЧХ расположены симметрично относительно частоты среза откуда и произошло название симметричный оптимум.

Из рисунка 7.7 видно, что выходной сигнал звена с передаточной функцией (7.4) при единичном входном сигнале будет отрабатываться со следующими показателями качества переходного процесса: перерегулирование - 43,4%, время нарастания регулируемой величины до установившегося значения равно 3,1

, время регулирования - 16,5
.

Настройка на симметричный оптимум обычно используется для контуров регулирования скорости.

Следует отметить, что системы, настроенные на симметричный оптимум, не имеют статической ошибки, однако большое значение перерегулирования требует принятия дополнительных мер по формированию задающего сигнала.

Синтез системы с подчиненным регулированием координат проводим при следующих допущениях:

а) тиристорный преобразователь совместно с системой управления рассматриваем как непрерывное инерционное звено, с передаточной функцией:

(7.7)

б) наличие зоны прерывистых токов при синтезе не учитывается;

в) влиянием внутренней обратной связи по ЭДС двигателя пренебрегаем, поскольку скорость ее изменения значительно меньше скорости изменения тока якоря.

7.2 Оптимизация контура регулирования тока

В качестве датчика тока в этой системе ЭП используется шунт RS1 падение напряжения на котором пропорционально току якоря

В результатесигнал обратной связи по току.

(7.8)

где

–коэффициент передачи обратной связи по току.

Рассмотрим работу контура регулирования тока с обратной связью по току, показанной на рисунке 7.1

Сигнал обратной связи

сравнивается с выходным сигналом РС (задающим сигналом скорости)
и их разность в виде сигнала рассогласования (ошибки регулирования тока)
подается на вход РТ, который усиливает этот сигнал и подает его на СИФУ.

Запишем выражение для сигнала рассогласования:

(7.9)

В цепи обратной связи операционного усилителя DА2 установлены резистор R4 и конденсатор С2, что позволяет реализовать пропорционально-

интегральный регулятор тока якоря. Выходной сигнал регулятора тока

можно представить в виде суммы двух составляющих:

(7.10)

где

–коэффициент передачи регулятора тока;

-постоянная времени регулятора тока.

Синтез системы управления проводим на основании структурной схемы (рисунок 7.2).

Контур тока состоит из объекта регулирования - цепи якоря двигателя, силового преобразователя и регулятора тока. Контур замыкается обратной связью по величине напряжения, снимаемого с датчика тока, включенного в цепь якоря [11].

Коэффициент преобразования цепи обратной связи по току равен

Усложнение структурной схемы контура тока связано с появлением внутренней обратной связи по ЭДС.

Во многих случаях внутренней связью пренебрегают и рассматривают упрощенную структуру контура тока.

Рассмотрим параметры контура регулирования тока и оценим точность регулирования:

-суммарное сопротивление якорной цепи:

Ом;

-постоянную времени преобразователя:

.

Суммарная постоянная времени

приближенно учитывает запаздывание преобразователя и малые инерционности системы управления, поэтому ее можно принять в качестве меры для оценки суммарной постоянной некомпенсированных инерционных элементов контура тока, положив:

(7.11)

Коэффициент усиления преобразователя;

(7.12)

Постоянная времени якорной цепи:

(7.13)

Желаемая для настройки на симметричный оптимум передаточная функция разомкнутого контура регулирования тока:

(7.14)

Передаточная функция объекта регулирования:

(7.15)

Передаточная функция регулятора тока:


(7.16)

Получим, что РТ пропорционально-интегральный (ПИ-регулятор), где -постоянная интегрирования ПИ-регулятора:

(7.17)

где

–коэффициент настройки контура тока

Стандартная величина

=2

-коэффициент передачи обратной связи по току.

Постоянная цепи обратной связи регулятора:

(7.18)

Задаваясь значением

,в качестве
выбираем керамический конденсатор типа К10-7В-2мкФ-Н90, определяем значение сопротивления:

(7.19)

(7.20)

В качестве резистора

выбираем резистор типа МЛТ-0,125-160кОм

Регулятор тока строим на базе операционного усилителя К553УД1А, с параметрами:

-напряжение питания

-минимальный коэффициент усиления

-потребляемый ток

Значение

, приведенной к задающей цепи:

(7.21)

где

–коэффициент датчика тока (принимаем
)

-коэффициент шунта

(7.22)

(7.23)

Откуда

(7.24)

Коэффициент усиления регулятора тока:

(7.25)

(7.26)

Примем

, то есть
,тогда:

(7.27)

(7.28)

В качестве резистора

выбираем резистор типа МЛТ-0,125-220кОм
5%Ток стопорения электропривода:

(7.29)

где

–допустимая кратность пускового тока,
;

(7.30)