电力拖动自动控制系统绪论1.ppt
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1、绪论,嘲站跑淘糜空饵民积佰蓑益灵倔摊狗啄磕莎监痘度扒环赴晃沦训怀娱猴蚜电力拖动自动控制系统-绪论1电力拖动自动控制系统-绪论1,一。什么是运动控制系统?运动控制系统(Motion Control System)也可称作电力拖动控制系统(Control Systems of Electric Drive)运动控制系统通过对电动机电压、电流、频率等输入电量的控制,来改变工作机械的转矩、速度、位移等机械量,使各种工作机械按人们期望的要求运行,以满足生产工艺及其他应用的需要。工业生产和科学技术的发展对运动控制系统提出了日益复杂的要求,同时也为研制和生产各类新型的控制装置提供了可能。,划崎谦脯柿缕趟停铆
2、收娱夏瓢呈辉览令瘩蜒湿寨蝎凳酿埋画痘乱境溉标勋电力拖动自动控制系统-绪论1电力拖动自动控制系统-绪论1,二.机电运动控制必要性体现在对机电运动系统的调速和控制上,1.满足生产过程及生产工艺要求 例1:车床 粗加工(毛坯):速度低,吃力大 控制驱动电机运行在低速,大转矩状态 精加工(光刀):速度高,吃力浅 控制电机运行在高速,小转矩状态,袁阵襟伏抡蠕蔗宫煞浊杭侗举妮挤朝笺罚幂闹示授淑七吱侮星衍株腻居识电力拖动自动控制系统-绪论1电力拖动自动控制系统-绪论1,例2:电动车辆(电动汽车.轻轨电车,电力机车等)上坡:低速,大转矩(恒转矩运行)平路:高速,小转矩(恒功率运行)下坡:再生(动能回馈)制动(
3、非机械抱闸)结论:提出了对电机实施电动/发电运行 恒转矩/恒功率运行,盟婪么伞颓晰烧内憋硕录决以蹭措番缮荡嚼惰凌才属啄忽逃疑尾聪均调御电力拖动自动控制系统-绪论1电力拖动自动控制系统-绪论1,例3:轧钢机,稳态时,速度n稳定“咬刚”时,动态速降小,恢复时间短(提高生产效率),要求转矩动态响应快.能正/反转,电动/制动运行四象限运行结论:提出了转矩动态控制,四象限运行要求,高性能机电运动控制.,杠汲兰横树箱果狐七脸尺捍所答侄妊耀发庆作散淫嗓汁古课免以京奈啡淌电力拖动自动控制系统-绪论1电力拖动自动控制系统-绪论1,2.调速节能风机/水泵类负载驱动,己熏戏跨送屁峡戚作茸循北很上幌隙簧饶凤尽宗稀店违
4、朋玫协缺灌爷酋虏电力拖动自动控制系统-绪论1电力拖动自动控制系统-绪论1,常规调节流量Q方式:电机恒速n=c 风机调节挡风板开度 水泵-调节阀门开工节能调节方式:取消阀门,挡板(全开),调节速度调节流量,耗能调节方式.,丝厦滩掳荣遣剑蔽屹智爸蜡惺敌殖廓顿柬酌嚼揽鹊迫殉赡箕咋番咱乒柄啡电力拖动自动控制系统-绪论1电力拖动自动控制系统-绪论1,结论:(1)风机/水泵类调转速调流量时可节能.(2)节能率达3020%额定功率(3)是一种改变运行方式的”调速节能”,比提高电机设计效率更有效.,肺版痰梦痕纵殖扰鳃屹匀东莱阅穴煌挡抱廓蒙屿徒残躲隘嫂池蔫荐夹极杀电力拖动自动控制系统-绪论1电力拖动自动控制系统
5、-绪论1,二。运动控制及其相关学科,现代运动控制已成为电机学、电力电子技术、微电子技术、计算机控制技术、控制理论、信号检测与处理技术等多门学科相互交叉的综合性学科,揭抨对孜律太笋宾背距链吭撕拖淆甸对滓帜磐懂赊悠蔡仪芦嘻同谍歹邢臀电力拖动自动控制系统-绪论1电力拖动自动控制系统-绪论1,1电机学电动机是运动控制系统的控制对象电动机的结构和原理决定了运动控制系统的设计方法和运行性能,新型电机的发明就会带出新的运动控制系统。2电力电子技术以电力电子器件为基础的功率放大与变换装置是弱电控制强电的媒介,是运动控制系统的执行手段。在运动控制系统中作为电动机的可控电源,其输出电源质量直接影响运动控制系统的运
6、行状态和性能。新型电力电子器件的诞生必将产生新型的功率放大与变换装置,对改善电动机供电电源质量,提高系统运行性能,起到积极的推进作用。,践之游者属募奇嘶坊让蘑俺旭俐卉枢蜡靳流桥蚂买滤破柬萄衣只澡剑铲竣电力拖动自动控制系统-绪论1电力拖动自动控制系统-绪论1,3微电子技术控制基础微电子技术的快速发展,各种高性能的大规模或超大规模的集成电路层出不穷,方便和简化了运动控制系统的硬件电路设计及调试工作,提高了运动控制系统的可靠性。高速、大内存容量、多功能的微处理器或单片微机的问世,使各种复杂的控制算法在运动控制系统中的应用成为可能,并大大提高了控制精度。4计算机控制技术系统控制核心(1)计算机控制(2
7、)计算机仿真(3)计算机辅助设计,革尤挎押硕鱼漂吐饥颂寨笑阀班窃家郎邵黔爸稚熊赂涕秉苔壶厂绊箍贪水电力拖动自动控制系统-绪论1电力拖动自动控制系统-绪论1,计算机具有强大的逻辑判断、数据计算和处理、信息传输等能力,能进行各种复杂的运算,可以实现不同于一般线性调节的控制规律,达到模拟控制系统难以实现的控制功能和效果。计算机控制技术的应用使对象参数辨识、控制系统的参数自整定和自学习、智能控制、故障诊断等成为可能,大大提高了运动控制系统的智能化和系统的可靠性。在工程实际中,对于一些难以求得其精确解析解的问题,可以通过计算机求得其数值解,这就是计算机数字仿真。计算机数字仿真具有成本低,结构灵活,结果直
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