Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_po_SUEP.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
8.08 Mб
Скачать

7.3. Позиционный тиристорный электропривод постоянного тока Функциональная схема электропривода

В позиционном электроприводе (рис. 7.5) якорь двигателя постоянного тока М подключен на выход реверсивного тиристорного преобразователя UZ. Схема управления электроприводом выполнена многоконтурной по подчиненному принципу и содержит контуры регулирования тока якоря КРТ, скорости вращения двигателя КРС и положения вала двигателя (или рабочего механизма) КРП. КРП является основным контуром регулирования, а КРС и КРТ – подчиненными.

КРТ образован регулятором тока АА (РТ), тиристорным преобразователем UZ, нагруженным на якорь двигателя М, и каналом отрицательной обратной связи по току якоря.

КРТ предназначен для ограничения тока якоря допустимым значением. Кроме того, отрицательная обратная связь по току якоря используется как дополнительное средство коррекции при настройке КРС и КРП. Требуемое качество статических и динамических характеристик КРТ обеспечивается выбором соответствующей структуры (т.е. типа передаточной функции) и величии-

ны параметров регулятора РТ. В тиристорных электроприводах обычно применяют ПИ-регулятор РТ.

В КРС входят замкнутый КРТ, регулятор скорости AR (РС) и канал отрицательной обратной связи по скорости вращения двигателя с тахогенератором BR. КРС ограничивает скорость вращения двигателя максимально допустимым значением, а отрицательная обратная связь по скорости используется также как средство коррекции при настройке КРП. Статические и динамические характеристики КРС оптимизируются выбором соответствующей структуры и величины параметров регулятора РС. Обычно в позиционных электроприводах применяют П-регулятор РС, реже, когда нужно уменьшить ошибку, вызванную приложением момента статической нагрузки, применяют ПИ-регулятор РС.

КРП является основным в позиционном электроприводе. В этот контур входят указанные ранее КРТ и КРС, а также регулятор положения AQ (РП), узел задания и измерения положения вала рабочего механизма на сельсинах BE (1С) и BC (2С) и фазочувствительный выпрямитель UV (ФЧВ), преобразующий переменное напряжение на выходе 1С в постоянное соответствующей полярности. Сельсин 2С установлен на валу рабочего механизма, который приводится от двигателя М.

В исходном состоянии позиционного электропривода положение задающего вала совпадает с положением вала исполнительного механизма, а роторы сельсинов 1С и 2С сдвинуты относительно своих статоров на 90. При этом ЭДС, наводимая в обмотке ротора 1С, равна нулю. Равны нулю и напряжения на выходах ФЧВ, РП, РС, РТ и UZ. Двигатель М неподвижен. Если ротор 1С повернуть на некоторый угол, то на выходе 1С появится напряжение рассогласования, которое вызовет на выходе UZ напряжение такого знака, что двигатель М начнет вращаться в сторону устранения возникшего углового рассогласования роторов 1С и 2С.

Переходные процессы отработки заданного рассогласования формируются с помощью контуров регулирования КРП, КРС и КРТ. Величина допустимого тока якоря при разгоне и торможении двигателя М устанавливается уровнем ограничения выходного напряжения в регуляторе скорости с помощью блока ограничения A1 (БО2), а максимальное значение скорости – с помощью блока ограничения A2 (БО1) в регуляторе положения.