1 Анализ качества в исходной системе
с пропорциональным регулятором скорости.
1.1Структурная схема системы.
По принципиальной схеме системы управления автоматизированным электроприводом, можно составить структурные схемы системы. Принципиальная и структурные схемы представлены в Приложении В на рисунках В.1 и В.2.1, В.2.2 соответственно.
- Передаточная
функция регулятора, где ![]()
- Передаточная функция
преобразователя, где
![]()
- Передаточная функция
генератора
- Передаточная функция
двигателя
-
Передаточная функция датчика скорости, где ![]()
1.2Расчёт коэффициентов передачи и постоянных времени.
1.2.1 Параметры передаточной функции ГПТ.
Постоянная времени обмотки возбуждения генератора:
(2.1.1.1)
где
- индуктивностьобмотки
возбуждения генератора, Гн.
-сопротивлениеобмотки возбуждения генератора, приведенное к 20 С, Ом.
(1.2.1.2)
где
- сопротивлениеобмотки
возбуждения генератора,
(1.2.1.3)
где
(1.2.1.4)
(1.2.1.5)
В выражениях (1.2.1.3) и (1.2.1.4) для генератора:
-
число пар полюсов;
-
число витков на полюс обмотки возбуждения;
-
число параллельных ветвей обмотки возбуждения;
= 1.2
- коэффициент рассеяния номинального магнитного потока;
,
-
приращения магнитного потока и намагничивающей силы соответственно;
-
номинальный магнитный поток, Вб;
-
номинальная намагничивающая сила, А.
Приращения
,
берутся из кривой намагничивания генератора, приведенной в приложении Б
на рисунке Б.1.

Номинальный магнитный поток генератора определяется по формуле:
(1.2.1.6)
Где
(1.2.1.7)
(1.2.1.8)
(1.2.1.9)
В выражениях (1.2.1.6), (1.2.1.7), (1.2.1.8), (1.2.1.9) для генератора:
- число пар полюсов;
-
число параллельных ветвей обмотки якоря;
-
номинальная скорость вращения;
- число активных стержней обмотки якоря;
= 2В - падение напряжения в щётках;
,
- сопротивления обмотки якоря, компенсационной
обмотки и обмотки добавочных полюсов соответственно, при температуре 20ºС;
- номинальный ток;
- номинальное напряжение;
-
номинальная ЭДС.
;
;
;
;
По
кривой намагничивания генератора, приведенной в приложении Б на рисунке Б.1 с учётом
определяют
.
;
;
;
;
;
Таким образом,
;
Коэффициент передачи генератора определяется по формуле:
(1.2.1.10)
где
(1.2.1.11)
(1.2.1.12)



Значит,
- передаточная функция генератора,
где
,![]()
1.2.2 Параметры передаточной функции ДПТ.
Эквивалентная электромагнитная Те и электромеханическая постоянные времени определяются по формулам:
(1.2.2.1)
(1.2.2.2)
где
;
(1.2.2.3)
(1.2.2.4)
В выражениях (1.2.2.3) и (1.2.2.4):
,
- индуктивность якоря генератора и двигателя
соответственно;
,
- число пар полюсов генератора и двигателя
соответственно;
,
- номинальное напряжение генератора и двигателя
соответственно;
,
- номинальный ток генератора и двигателя
соответственно;
,
- номинальная угловая частота вращения генератора и
двигателя
соответственно;
-
сопротивление щёток генератора;
-
сопротивление щёток двигателя;
;
;
;
;
;
![]()
Таким
образом,
;
(1.2.2.5)
Где
(1.2.2.6)
;

Тогда, 
Коэффициент передачи двигателя определяется по формуле:
(1.2.2.7)

Значит,
- передаточная функция двигателя, где
,
,
.
1.3 Передаточные функции и дифференциальные уравнения системы.
1.3.1 Передаточная функция и дифференциальное уравнение замкнутой системы по управляющему воздействию.
Структурная схема замкнутой системы по управляющему воздействию представлена в Приложении В. Рисунок В.2
при ![]()
![]()

![]()


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Дифференциальное уравнение имеет вид:

Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.