時間:2008-12-11 09:10:05來源:ronggang
圖2 轉速、電流雙閉環直流調速系統的動態結構框圖[/align]
2.3 改進型雙閉環調速系統
根據自動控制系統設計理論,采用PI調節器的雙閉環調速系統具有良好的穩態與動態性能,結構簡單,工作可靠,設計方便。然而,其動態性能的不足之處就是轉速超調,而且抗擾性能不佳,為此,在傳統轉速換引入轉速微分負反饋,這樣就可以抑制轉速超調直到消滅超調,同時可以大大降低動態速度降落。其動態結構框圖如圖3所示。其中,Todn為轉速微分濾波時間常數。
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圖3 改進型轉速、電流雙閉環直流調速系統的動態結構框圖[/align]
3.基于Simulink的轉速、電流、位置雙閉環調速系統建模
3.1系統仿真模型
由于永磁式直流力矩電機使用特殊的磁性材料,它在相同的轉子外徑和電樞電流的情況下,力矩系數較大,所以產生的力矩也較大,從而使電機的加速性能和響應特性都有顯著的改善,在低速時能輸出較大的力矩[4]。為此我們采用了分裝式力矩電機(即電機轉子直接安裝到臺體軸上),省去了減速齒輪,消除了齒隙影響,因此提高了整個系統的剛度、低速設計的平穩性和跟蹤精度。
電機參數如下:峰值堵轉電壓200V,峰值堵轉電流13A,最大空載轉速30r/min,電樞電阻15.2Ω,連續堵轉扭矩≥300N·m,連續堵轉電壓92.3V,連續堵轉電流6A,轉子轉動慣量4.5㎏·m2,電樞電感170mH,轉矩波動系數≤1%。
按照轉速、電流雙閉環直流調速系統設計的工程化設計方法,依據如上所述電機參數,運用MATLAB軟件,建立雙閉環調速系統的Simulink仿真模型[5],如圖4所示,其單位階躍響應曲線如圖5所示,其單位階躍負載擾動曲線如圖6所示。
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圖4 雙閉環調速系統仿真模型[/align]
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圖5 雙閉環調速系統的單位階躍響應曲線[/align]
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圖7 轉速微分負反饋雙閉環調速系統仿真模型
圖8 轉速微分負反饋雙閉環調速系統的單位階躍響應曲線
圖9 轉速微分負反饋雙閉環調速系統的單位階躍負載擾動響應曲線[/align]
3.3 仿真結果分析
從圖5、6和圖8、9的比較中可以看出,采用轉速微分負反饋后,系統的超調量明顯減小,轉速微分負反饋作用彰顯無遺,其負載擾動比傳統雙閉環系統的動態降落要小得多,從而可以提高轉臺系統的控制精度。如果繼續增大微分負反饋增益,可以實現基本無超調,但系統最大動態降落時間與恢復時間要長一些。
4. 結論
三自由度轉臺控制系統是基于位置、速度、電流三閉環控制的先進控制系統,其中速度、電流雙閉環的設計是其設計位置環的前提,通過對速度環加入轉速微分負反饋,可以明顯改善系統的動靜態性能,提升系統的穩態精度,達到理想的控制效果。
參考文獻:
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[2] 陳伯時,阮毅,陳維鈞,等. 第3版. 電力拖動自動控制系統——運動控制系統[M]. 北京:機械工業出版社,2003.
[3] 楊耕,羅應立,等. 電機與運動控制系統[M]. 北京:清華大學出版社,2006.
[4] 叢爽,李澤湘. 實用運動控制技術[M]. 北京:電子工業出版社,2006.
[5] 黃忠霖,周向明. 控制系統MATLAB計算及仿真實訓[M]. 北京:國防工業出版社,2006.
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