Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы теории электроприводов. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
воздействий )(tu .
М М1
U + -
(t)
Пример объекта управления – двигатель постоянного тока (ДПТ) с возбуждением от постоянных магнитов (рис. 2.9).
К якорю (ротору) двигателя постоянного тока М1 при­ложено управляющее воздействие – напряжение якоря U (рис. 2.9, а). Двигатель развивает электромагнитный момент М. На ротор ДПТ действует возмущающее воздействие – мо­мент нагрузки Мс. В качестве выходной величины выбрана скорость двигателя .
Мс(t)
ДПТ
б)
а)
М
с
U(t)
Рис. 2.9. Входные и выходные величины
двигателя постоянного тока
При выбранных входных и выходной величинах ДПТ может быть представлен в виде рис. 2.9, б.
Входные и выходные величины ДПТ связаны системой дифференциальных уравнений. На первом этапе для упроще­ния рассмотрим уравнения ДПТ в установившемся режиме. В этом случае ДПТ описывается уравнением механической ха­рактеристики (2.1). Так как в установившемся режиме М=Мс, уравнение (2.1) можно переписать в виде
21
CrMC
U
f
C
2
0
, (2.5)
где
– скорость идеального холостого хода.
CU /
Как видно из (2.5), скорость ДПТ (выходная величина) зависит как от управляющего воздействия (напряжения якоря U), так и от возмущающего воздействия – момента нагрузки Мс.
Управлять объектом – вырабатывать управляющее воз­действие )(tu таким образом, чтобы вектор регулируемых ко-
ординат )(tх
изменялся по требуемому закону с необходи-
вых
мой точностью независимо от возмущающих воздействий
)(tf .
К примеру, управлять скоростью ДПТ – изменять на­пряжение якоря U таким образом, чтобы обеспечивалось регу­лирование с требуемыми точностью и быстродействием.
Обобщенная функциональная схема управляемой сис­темы с одной регулируемой величиной )(tх
может быть
вых
представлена в виде рис. 2.10.
)t(
)(tх
вх
УУ
)t(u
ОУ
вых
)(tх
)(tх
изм
Рис. 2.10. Схема управляемой системы
На вход устройства управления УУ поступает задающее воздействие )(tх
и измерительная информация )(tх
вх
изм
о со-
стоянии объекта управления ОУ.
В зависимости от вида используемой измерительной информации или не использования ее выделяют упомянутые
22
выше фундаментальные принципы управления: разомкнутое
Рис.
2
.11. Структура разомкнутой управляемой сист
емы
М
с
вх2<uвх1
управление; управление по отклонению; управление по воз­мущению.
При разомкнутом управлении измерительная информа­ция не используется (рис. 2.11).
)(tf
)(tх
вх
УУ
)(tu
ОУ
вых
)(tх
При значительных возмущениях )(tf точность регули- рования )(tх
может быть невысокой.
вых
Рассмотрим в качестве примера разомкнутую систему регулирования скорости ДПТ в системе “вентильный преобра­зователь - двигатель” (ВП-Д) (рис. 2.12, а).
М1
U
вх
От сети
ВП
U
а)
М
М
01
u

М
u
вх1
1
с
02
2
б)
Рис. 2.12. К работе системы
“вентильный преобразователь-двигатель”
К выходу вентильного преобразователя ВП, питаемого от сети переменного напряжения, подключен якорь двигателя по­стоянного тока М1. В первом приближении ВП можно предста­вить как идеальный усилитель, выходное напряжение U которо-
23
го пропорционально входному напряжению управления вхu :
CrМСuКCМrС
uКU , (2.6)
вхП
где
К – коэффициент усиления.
П
Исходя из (2.1), (2.6), можно записать уравнение меха­нической характеристики системы ВП-Д:
uК
свхПвхП
22
, (2.7)
0
где СuК
0
/
– скорость идеального холостого хода.
вхП
Семейство механических характеристик системы ВП-Д при различных значениях uвх имеет вид параллельных прямых. На рис. 2.12, б приведены два графика механических характе-
ристик при двух значениях напряжения управления
u и
1вх
u .
2вх
Установившееся значение скорости определяется точ­кой пересечения механической характеристики привода и ме­ханической характеристики нагрузки. При фиксированном моменте нагрузки Мс1 двум значениям напряжения управления
u и
u соответствуют установившиеся значения скорости
1вх
2вх
1 и 2 (рис. 2.12, б).
При фиксированном напряжении управления вхu изме­нение нагрузки приводит к изменениям скорости. Степень из-
менения скорости зависит от наклона механических характе­ристик. Колебания скорости могут быть недопустимыми по условиям требуемой точности. Увеличить точность позволяет использование замкнутых систем, в которых используется управление по отклонению или возмущению.
Рассмотрим пример управления по возмущению.
Если возмущение )(tf велико и разомкнутая система не обеспечивает требуемой точности, можно, измерив возмущение
и зная характеристики объекта управления, ввести корректиров­ку в алгоритм управления, которая бы компенсировала отклоне­ние, вызванное возмущением. Обобщенная структура системы с управлением по возмущению приведена на рис. 2.13.
24
С
1
вх
)(tf
)(tх
вх
Рис. 3.13. Структура системы с управлением по
Рис. 2.13. Структура системы с управлением
УУ
возмущению
по возмущению
)(tu
ОУ
вых
)(tх
К примеру систему ВП-Д (рис. 2.12) можно дополнить измерителем момента ИМ, пропорциональным звеном ПЗ и сумматором С1 (рис. 2.14).
ПЗ
U
к
С
u
вх1
u
ВП
М
с
ω
U
ω
ИМ
Рис. 2.14. Система ВП-Д с управлением по возмущению
rМ
u
к
с
СК
П
1 квхвх
;
(2.8)
 
.
uuu
Подставив (2.8) в (2.7), с учетом того, что в установив­шемся режиме
uК
ММ , получим
С
вхП 1
, (2.9)
то есть пропорциональна напряжению задания
25
u и не за-
1вх
висит от возмущающего воздействия – момента нагрузки Мс.
Основное достоинство управления по возмущению (компенсационного управления) – высокое быстродействие, так как система реагирует на причину отклонений, а не на следствие. Основной недостаток – трудно и не всегда возмож­но измерять и учитывать все возмущения.
Наиболее универсальным является способ управления по отклонению, который позволяет управлять и неустойчивы­ми объектами, обеспечивает высокую точность независимо от причин, вызывающих отклонение.
Обобщенная структура системы с управлением по от­клонению (с отрицательной обратной связью) приведена на рис. 2.15.
)(tf
С1
)(tх
вх
ε
РУ
)(tu
ОУ
вых
)(tх
обратная связь
Рис. 2.15. Система с управлением по отклонению
Управляющее устройство включает сумматор С1 (эле­мент сравнения) и регулирующее устройство РУ. Управляю­щее воздействие u(t) на объект управления вырабатывается на
основе отклонения управляемой величины )(tх буемого значения )(tх
:
вх
).()( tхtх
(2.10)
выхвх
вых
от тре-
Часто системы с управлением по отклонению называют системами автоматического регулирования (САР). В САР ис­пользуется обратная связь по той величине, которой управляют.
На рис. 2.16 приведена структура САР скорости в сис­теме ВП-Д.
26
М
ТГ
С1
ε
u
вх
1
ПКУ
(РС)
u
вх
ВП
U
М1
М
С
ω
КU
ТГТГ
Рис. 2.16. Структура САР скорости
Кроме рассмотренных ранее элементов САР содержит последовательное корректирующее устройство ПКУ (регуля­тор скорости РС) и тахогенератор ТГ, установленный на валу двигателя М1. Тахогенератор является датчиком обратной свя­зи по скорости. Его выходное напряжение U
пропорциональ-
тг
но скорости:
КU . (2.11)
ТГТГ
Пусть ПКУ – пропорциональное звено с коэффициен­том передачи Ку, то есть
Кu . В этом случае с учетом ра-
Увх
нее приведенных уравнений элементов системы ВП-Д можно записать
uКК
где )(/
Величина
u . Величина
вх
1
вхПу
КККС
ТГПУ
пропорциональна управляющему сигналу
0
является установившейся ошибкой по воз-
rМ
с
КККСС
ТГПУ
КККССrМ
.
ТГПУС
0
)(
, (2.12)
мущению.
Увеличение коэффициента передачи УК корректирую­щего устройства приводит к уменьшению ошибки, то есть к
уменьшению наклона механических характеристик привода.
При больших УК установившуюся ошибку в данной системе можно сделать весьма малой, однако нельзя свести к
27
нулю.
Системы, в которых установившаяся ошибка не равна нулю, называют статическими. В астатических системах уста­новившаяся ошибка равна нулю. Астатизм системы обеспечи­вается наличием интегрирующих звеньев.
При анализе САР скорости применялись уравнения для установившихся режимов. Реально САР описывается системой дифференциальных уравнений.
В рассмотренной САР скорости величина УК не может выбираться произвольно. Увеличение УК приводит к умень-
шению установившейся ошибки, что ухудшает качество пере­ходных процессов. При определенных УК система даже может
стать неустойчивой.
Для обеспечения требуемого качества управления и в статике и в динамике в состав управляющих систем включают корректирующие устройства, описываемые теми или иными дифференциальными уравнениями. Корректирующие устрой­ства, включаемые в прямую цепь (не цепь обратной связи), на­зывают последовательными (пример на рис. 2.16).
Последовательные корректирующие устройства также называют регуляторами – регуляторами скорости, если систе­мой регулируется скорость (рис. 2.16), регуляторами положе­ния, если системой регулируется положение, и т. д.
Управляемые системы (УС), в том числе и регулируе­мые электроприводы, разделяют по разным признакам. По ви­ду дифференциальных уравнений, описывающих УС, выделя­ют линейные и нелинейные системы. Линейные УС описыва­ются линейными уравнениями, нелинейные – нелинейными.
По характеру передачи сигналов выделяют непрерыв­ные, дискретные и релейные УС.
По величине установившейся ошибки различают стати­ческие и астатические системы (см. выше).
По принципу управления различают системы: разомк­нутые; с управлением по отклонению; с управлением по воз-
28
мущению; комбинированные, когда используется управление по отклонению и возмущению.
В зависимости от характера изменения задающего воз­действия )(tх
выделяют:
вх
системы стабилизации, обеспечивающие поддержа-
ние с заданной точностью постоянного значения управляемой величины;
программные системы, в которых )(tх
изменяется
вх
по заранее составленной программе;
следящие системы, в которых )(tх
заранее неиз-
вх
вестная величина.
Регулируемые электроприводы разделяют по типу ос­новной управляемой координаты на системы регулирования скорости, положения, момента.
С1
ω
ε1
РС
(КУ)
БО1
ω
ВКР
Рис. 2.17. Обобщенная структура САР скорости
Серийно выпускаемые (комплектные) электроприводы обычно выполняются как системы регулирования скорости. Замкнутые системы регулирования скорости обычно имеют структуру в виде рис. 2.17. Схема включает элемент сравнения С1, регулятор скорости РС (корректирующее устройство КУ), блок ограничения БО1 и внутренний контур регулирования ВКР. На вход сумматора С1 поступают сигнал задания скоро-
сти
*
и сигнал обратной связью по скорости . Элемент БО ограничивает величину управляющего сигнала на входе ВКР. Структура ВКР во многом зависит от типа электродвигателя.
Частным случаем приведенной САР скорости является
29
схема на рис. 2.16. Данная схема не содержит блока ограниче­ния, а ВКР включает вентильный преобразователь ВП и двига­тель М1. На вход ВКР поступает сигнал задания напряжения.
В приводах постоянного тока часто на вход ВКР посту­пает сигнал задания тока двигателя. При этом ограничением с помощью БО входного сигнала ВКР обеспечивается ограниче­ние тока двигателя.
Во многих рабочих машинах необходимо регулирова­ние положения – позиционирование. В приводах, не имеющих обратной связи по положению, позиционирование часто обес­печивается с помощью конечных (путевых) выключателей, ко­торые устанавливаются в нужной точке пространства переме­щения. При достижении рабочим органом нужной точки дви­гатель отключается от питания. Точность позиционирования при этом невысока, а число точек позиционирования опреде­ляется количеством конечных выключателей.
Позиционирование в большом числе точек при отсутст­вии датчиков положения обеспечивают шаговые приводы.
Высококачественные позиционные приводы выполня­ются как системы, замкнутые по положению.
В соответствии с приведенной выше классификацией управляемых систем по характеру изменения задающего воз­действия среди замкнутых позиционных приводов выделяют программно-управляемые и следящие приводы. Замкнутые по­зиционные электроприводы обычно имеют внешний контур регулирования положения, которому подчинен внутренний контур регулирования скорости. При этом обобщенная струк­тура следящего электропривода может быть представлена в виде рис. 2.18. По сравнению со схемой на рис. 2.17 рассмат­риваемая структура дополнена элементом сравнения С2, регу­лятором положения РП, блоком ограничения БО2 и переда­точным механизмом ПМ.
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]