α=β配合控制有环流可逆调速系统的正向制动过程分为哪几个阶段?

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直流双闭环调速系统的启动过程分那几个阶段,每个阶段的调节器处在什么状态~

晶闸管—电动机系统中,抑制电流脉动可采取的措施是:增加整流电路相数、采用多重化技术、设置平波电抗器
2、位置随动系统一般由五个部分组成,这五个部分分别是:位置传感器、电压比较放大器。电力电子变换器、伺服电机和减速器与负载。
4、双闭环调速系统中引入转速微分负反馈的作用是抑制转速超调
5、转速、电流双闭环直流调速系统的起动过程有 饱和非线性控制、转速超调、准时间最优控三个特点。
6、直流调速系统常用的可控直流电源有旋转变流机组(G-M系统)、静止可控整流器(V-M系统)、直流斩波器或脉宽调制变换器。
7、双闭环直流调速系统中,电流调节器主要对电网电压波动产生的扰动起到抵抗作用。
8、调速系统转速控制的要求主要集中在三个方面,具体为速、稳速、加减速
1、转速、电流双闭环直流调速系统的起动过程可分为哪几个阶段?其起动过程有什么特点?
①电流上升阶段、恒流升速阶段、转速调节阶段②饱和非线性控制、转速超调、准时间最优控制。
2、两组晶闸管反并联的可逆V-M系统中,什么叫做环流?静态环流可分为哪几类?分别采用何种方法来抑制?
①不流过负载而直接在两组晶闸管之间流通的短路电流称为环流;②直流平均环流和瞬时脉动环流两种;③直流平均环流可通过α=β配合控制抑制;④瞬时脉动环流可通过串接环流电抗器抑制。
6、双极式控制的桥式可逆PWM变换器的优点?
①电流一定连续;②可使电动机在四象限中运行;③电机停止时有微振电流,能消除静摩擦死区;④低速平稳性好,调速范围可达1:20000左右;⑤低速时,每个晶体管的驱动脉冲仍较宽,有利于保证晶体管可靠导通。
转速闭环调速系统能够减小稳态速降的实质是什么?
①自动调节作用;②随负载变化改变电枢电压以补偿回路电阻压降的变化。
8、转速、电流双闭环调速系统中,电流调节器的作用?
①作为内环的调节器,在外环转速的调节过程中,它的作用是使电流紧紧跟随其给定电压(即外环调节器的输出量)变化。②对电网电压的波动起及时抗扰的作用。③在转速动态过程中,保证获得电机允许的最大电流,从而加快动态过程。④当电机过载甚至堵转时,限制电枢电流的最大值,起快速的自动保护作用。一旦故障消失,系统立即自动恢复正常。
9、位置随动系统和调速系统的区别?
①位置随动系统要求输出跟随给定变化,强调快速跟随性能;②调速系统保证稳定和抵抗扰动,强调抗扰性。
10、试比较开环系统机械特性和闭环系统机械特性的静特性、
①闭环系统静特性比开环系统机械特性硬得多。②如果比较同一no的开环和闭环系统,则闭环系统的静差率要小得多。③当要求的静差率一定时,闭环系统可以大大提高调速范围。④闭环调速系统要增加运算放大器。
12、在转速电流双闭环调速系统的设计过程中,为什么通常将内环设计成典型I型系统,而将外环设计成典型II型系统?
电流调节器整定成I
型系统,主要是考虑
I
型系统的超调量小,跟随性能好,在一定的条件下其抗扰性能是可以容许的。转速调节器整定成
II
型系统,主要是考虑抗扰性能
13、试比较串联校正中常用的三种方法的优缺点
①PD,超前校正,提高稳定裕度,快速性好,稳态精度差;②PI,滞后校正,保证稳态精度,限制快速性;③PID,滞后-超前校正,集中PI和PD优点,但实现与调试复杂。
16、转速、电流双闭环调速系统中,转速调节器的作用?
①转速调节器是调速系统的主导调节器,它使转速n很快地跟随给定电压变化,稳态时可减小转速误差,如果采用PI调节器,则可实现无静差。②对负载变化起抗扰作用。③其输出限幅值决定电机允许的最大电流
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3-1 在恒流起动过程中,电枢电流能否达到最大值 Idm?为什么?答:不能达到最大值,因为在恒流升速阶段,电流闭环调节的扰动是电动机的反电动势,它正是一个线性渐增的斜坡扰动量,所以系统做不到无静差,而是Id 略低于Idm 。 3-2 由于机械原因,造成转轴堵死,分析双闭环直流调速系统的工作状态。答:转轴堵死,则n=0,比较大,导致 比较大,也比较大,然后输出电压 较大,最终可能导致电机烧坏。 3-3 双闭环直流调速系统中,给定电压 Un*不变,增加转速负反馈系数 α,系统稳定后转速反馈电压 Un 和实际转速 n 是增加、减小还是不变?答:反馈系数增加使得 增大, 减小, 减小, 减小,输出电压 减小,转速n减小,然后 会有所减小,但是由于α增大了,总体还是增大的。 3-4 双闭环直流调速系统调试时,遇到下列情况会出现什么现象?答:(1)转速一直上升,ASR不会饱和,转速调节有静差。(2)转速上升时,电流不能维持恒值,有静差。 3-5某双闭环调速系统,ASR、 均采用 PI 调节器,ACR 调试中怎样才能做到 Uim*=6V时,Idm=20A;如欲使 Un*=10V 时,n=1000rpm,应调什么参数?答:前者应调节,后者应调节。 3-6 在转速、电流双闭环直流调速系统中,若要改变电动机的转速,应调节什么参数?改变转速调节器的放大倍数Kn行不行?改变电力电子变换器的放大倍数 Ks 行不行?改变转速反馈系数α行不行?若要改变电动机的堵转电流,应调节系统中的什么参数?答:转速n是由给定电压决定的,若要改变电动机转速,应调节给定电压。改变Kn和Ks不行。改变转速反馈系数α行。若要改变电动机的堵转电流,应调节或者。 3-7 转速电流双闭环直流调速系统稳态运行时,两个调节器的输入偏差电压和输出电压各是多少?为什么?答:均为零。因为双闭环调速系统在稳态工作中,当两个调节器都不饱和时,PI调节器工作在线性调节状态,作用是使输入偏差电压在稳态时为零。各变量之间关系如下: 3-8 在双闭环系统中,若速度调节器改为比例调节器,或电流调节器改为比例调节器,对系统的稳态性能影响如何?答:稳态运行时有静差,不能实现无静差。稳定性能没有比例积分调节器作用时好。 3-9 从下述五个方面来比较转速电流双闭环直流调速系统和带电流截止负反馈环节的转速单闭 环直流调速系统:(1)调速系统的静态特性。(2)动态限流性能。(3)起动的快速性。(4)抗负载扰动的性能。 5)抗电源电压波动的性能。 答:转速电流双闭环调速系统的静态特性,动态限流性能,起动的快速性,抗负载扰动的性能,抗电源电压波动的性能均优于带电流截止负反馈环节的转速单闭环直流调速系统。 3-10 根据速度调节器ASR、电流调节器ACR的作用,回答下面问题(设ASR、ACR均采用PI调节器):1双闭环系统在稳定运行中,如果电流反馈信号线断开,系统仍能正常工作吗?2双闭环系统在额定负载下稳定运行时,若电动机突然失磁,最终电动机会飞车吗?答:1系统仍能正常工作,但是如果有扰动的话,系统就不能稳定工作了。2电动机突然失磁,转子在原有转速下只能产生较小的感应电动势,直流电机转子电流急剧增加,可能飞车。 4-1分析直流脉宽调速系统的不可逆和可逆电路的区别。 答:直流PWM调速系统的不可逆电路电流、转速不能够反向,直流PWM调速系统的可逆电路电流、转速能反向。

4-2 晶闸管电路的逆变状态在可逆系统中的主要用途是什么?答:晶闸管电路处于逆变状态时,电动机处于反转制动状态,成为受重物拖动的发电机,将重物的位能转化成电能,通过晶闸管装置回馈给电网。 4-3 V-M系统需要快速回馈制动时,为什么必须采用可逆线路。答:由于晶闸管的单向导电性,对于需要电流反向的直流电动机可逆系统,必须使用两组晶闸管整流装置反并联线路来实现可逆调速。快速回馈制动时,电流反向,所以需要采用可逆线路。 4-5晶闸管可逆系统中的环流产生的原因是什么?有哪些抑制的方法?答:原因:两组晶闸管整流装置同时工作时,便会产生不流过负载而直接在两组晶闸管之间流通的短路电流。抑制的方法:1. 消除直流平均环流可采用α=β配合控制,采用α≥β能更可靠地消除直流平均环流。2. 抑制瞬时脉动环流可在环流回路中串入电抗器(叫做环流电抗器,或称均衡电抗器)。 4-6 试从电动机与电网的能量交换,机电能量转换关系及电动机工作状态和电动机电枢电流是否改变方向等方面对本组逆变和反组回馈制动列表作一比较。答:本组逆变:大部分能量通过本组回馈电网。电动机正向电流衰减阶段,VF组工作,VF组是工作在整流状态。电动机电枢电流不改变方向。反组回馈制动:电动机在恒减速条件下回馈制动,把属于机械能的动能转换成电能,其中大部分通过VR逆变回馈电网。电动机恒值电流制动阶段,VR组工作。电动机电枢电流改变方向。 4-7 试分析配合控制的有环流可逆系统正向制动过程中各阶段的能量转换关系,以及正、反组晶闸管所处的状态。答:在制动时,当发出信号改变控制角后,同时降低了ud0f和ud0r的幅值,一旦电机反电动势E>|ud0f|=|ud0r|,整流组电流将被截止,逆变组才真正投入逆变工作,使电机产生回馈制动,将电能通过逆变组回馈电网。当逆变组工作时,另一组也是在等待着整流,可称作处于“待整流状态”。即正组晶闸管处于整流状态,反组晶闸管处于逆变状态。 4-8逻辑无环流系统从高速制动到低速时需经过几个象限?相应电动机与晶闸管状态如何?答:逻辑无环流系统从高速制动到低速时需经过一,二两个象限。 相应电动机与晶闸管状态:正组逆变状态:电动机正转减速,VF组晶闸管工作在逆变状态,电枢电流正向开始衰减至零;反组制动状态:电动机继续减速,VR组晶闸管工作在逆变状态,电枢电流由零升至反向最大并保持恒定。 4-9从系统组成、功用、工作原理、特性等方面比较直流PWM可逆调速系统与晶闸管直流可逆调速系统的异同点。答:系统组成:直流PWM可逆调速系统:六个二极管组成的整流器,大电容滤波,桥式PWM变换器。晶闸管直流可逆调速系统:两组晶闸管整流装置反向并联。功用:直流PWM可逆调速系统:电流一定连续,可使电动机四象限运行晶闸管直流可逆调速系统:能灵活地控制电动机的起动,制动和升、降速。工作原理:直流PWM可逆调速系统:六个二极管构成的不可控整流器负责把电网提供的交流电整流成直流电,再经过PWM变换器调节直流电压,能够实现控制电动机的正反转。晶闸管直流可逆调速系统:当正组晶闸管VF供电,能量从电网通过VF输入电动机,此时工作在第I象限的正组整流电动运行状态;当电机需要回馈制动时,反组晶闸管装置VR工作在逆变状态,此时为第II象限运行;如果电动机原先在第III象限反转运行,那么它是利用反组晶闸管VR实现整流电动运行,利用反组晶闸管VF实现逆变回馈制动。特性:直流PWM可逆调速系统1.电流一定连续2.可使电动机四象限运行3.电动机停止时有微震电流,能消除静摩擦死区

他组逆变,本组整流


v-m系统中的电流脉动,可用什么方法抑制
答:反馈系数增加使得 增大, 减小, 减小, 减小,输出电压 减小,转速n减小,然后 会有所减小,但是由于α增大了,总体还是增大的。 3-4 双闭环直流调速系统调试时,遇到下列情况会出现什么现象?答:(1)转速一直上升,ASR不会饱和,转速调节有静差。(2)转速上升时,电流不能维持恒值,有静差。

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胡显宁可: 制动和升,ASR不会饱和,便会产生不流过负载而直接在两组晶闸管之间流通的短路电流,同时降低了ud0f和ud0r的幅值,将重物的位能转化成电能: 3-8 在双闭环系统中.快速回馈制动时.电动机恒值电流制动阶段:直流PWM可逆调速系统...

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