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直流电动机的转速控制系统,采用双闭环电流调速,利用H桥和PWM技术实现可逆调速实例。

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简介:
通过运用工程设计法构建的转速电流双闭环可逆PWM调速系统,该系统详细地包含了电机参数信息。为了优化控制性能,采用了数字PI控制器,并特别考虑了H桥电路中IGBT的死区时间,以确保上下桥臂避免发生直通现象,从而提升系统的稳定性和可靠性。软件环境配置为MATLAB R2018B。

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客服
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  • HPWM分析
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    本案例深入探讨了采用双闭环控制策略(内环电流、外环速度)的H桥PWM电路在直流电机调速中的应用,详细解析其工作原理及性能优化。 基于工程设计法构建的转速电流双闭环可逆PWM调速系统。实例提供了详细的电机参数,并采用了数字PI控制器。此外,在H桥电路中考虑了IGBT死区时间以避免上下桥臂直通现象的发生。软件版本为MATLAB R2018B。
  • PWM.rar_H__PWM_PWM
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    本资源包提供了一种基于双H桥电路结构和双闭环控制策略的可逆PWM调速方案,适用于直流电机驱动系统的精确控制。 双闭环可逆直流调速(H桥)波形非常稳定,适合用于学习。
  • 基于PWM-H仿真研究
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    本研究探讨了采用PWM-H桥电路实现直流电机的双闭环可逆调速控制,并进行了详细的仿真分析。通过PID调节器优化电机速度与位置,实现了高效且精确的速度调控。 本段落旨在为直流电机调速的工程应用提供指导,在设计过程中采用了MATLAB/Simulink进行建模,并运用了转速调节器与电流调节器双闭环负反馈及PI调节的方式,详细计算并确定了各控制器参数。通过仿真实验验证所设计可逆调速系统的性能后发现,该系统具有响应速度快、转速稳定的特点,其参数选择合理,对工程实践具有重要的指导价值。
  • 設計
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    本项目聚焦于直流转速电机双闭环不可逆调速系统的设计与优化。通过构建精确的速度和电流控制回路,旨在提高电机驱动系统的响应速度、稳定性和效率。该设计对于自动化设备的性能提升具有重要意义。 ### 直流转速电机双闭环不可逆调速系统设计 #### 概述 直流转速电机双闭环不可逆调速系统是一种高效的电机控制系统,通过精确控制电机的速度和电流来实现高性能的驱动应用。该系统主要由转速环(ASR)和电流环(ACR)组成,并使用三相全控桥作为主电路及锯齿波触发器来控制晶闸管的导通角。设计目标是确保系统无静差运行,且在额定负载下启动到额定转速时的超调量小于10%,电流超调量小于5%。 #### 双闭环调速系统原理 ##### 1. 系统动态数学模型 假设电机工作于额定励磁状态,电枢反应去磁作用已补偿,电枢电感为常数且励磁电流与磁通均为额定值。由此可以构建直流电动机的等效电路模型: - **电枢回路电压平衡方程**:\[ U_a = R(I_a + I_d) + E \] - **电机传动系统运动方程**:\[ T_e - T_L = J\frac{d\omega}{dt} \] 其中,\(U_a\) 为电枢电压,\(R\) 为电枢电阻,\(I_a\) 和 \(I_d\) 分别是电枢和励磁电流,\(E\) 是反电动势,而 \(T_e, T_L, J,\) 和 \(\omega\) 则分别表示电磁转矩、负载转矩、转动惯量以及角速度。 ##### 2. 动态结构图变换与简化 基于上述数学模型,在零初始条件下通过拉普拉斯变换可以得到电压和电流之间的传递函数,以及电流与电动势之间的传递函数。利用这些传递函数绘制直流电机的动态结构图,并进行等效变换以更清晰地理解系统的动态特性。 ##### 3. 双闭环构想 为了实现最大电流启动,双闭环系统设计至关重要。通过负反馈控制保持电路恒定并确保转速无静差运行。具体来说,在该系统中设置了两个调节器:转速调节器(ASR)和电流调节器(ACR)。其中,转速调节器的输出作为电流调节器的输入;而电流调节器的输出用于触发晶闸管整流装置。这种结构使电流环成为内环,转速环为外环。为了获得良好的静态与动态性能,两个控制器均采用PI(比例积分)控制。 #### 电路实现 ##### 1. 三相全控桥 本系统使用了三相全控桥作为主电路,并采用了锯齿波触发器来驱动晶闸管。同步信号应滞后于晶闸管阳极电压的相应位置,以确保正确的相位关系。 ##### 2. 主电路整流变压器与同步变压器连接方式 主电路整流变压器采用DY-11接线法;而同步变压器则使用了DY-511接线模式。这保证了同步信号和晶闸管阳极电压之间的正确相位匹配。 #### 结论 通过上述设计,直流转速电机双闭环不可逆调速系统能够实现稳定高效的电机控制。该系统能快速达到所需转速,并确保电流与速度超调量在限定范围内。这对于需要高精度的应用场景非常有价值。未来的研究可以进一步探索如何提高系统的响应速度和稳定性及优化硬件以降低成本。
  • 基于PWM.pdf
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    本论文探讨了一种采用脉宽调制(PWM)技术实现的直流电机控制策略,重点分析了结合转速与电流双重反馈回路的直流调速系统的性能优化。 PWM是调节电机转速的重要方法,在日常调试中有重要作用,并且在控制转速环和电流环方面具有操作简单、易于实现的特点。
  • -untitled.slx
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    本模型为Simulink环境下设计的双闭环直流电机调速系统,专注于实现精确的转速和电流调控。通过内环电流调节及外环速度调节,确保电机高效稳定运行。 转速电流双闭环直流调速系统的搭建包括PI参数的整定。
  • HPWM
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    简介:本系统采用H桥电路实现对直流电机的控制,通过脉宽调制技术(PWM)调节电压,从而精确调整电机转速和方向。 直流电机的H桥驱动包括前进、后退和刹车等功能。可以使用Protues进行模拟。
  • .zip___度__
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    本项目介绍了直流电机电流与速度双闭环控制系统的设计与实现方法。通过构建电流和速度两个闭环回路,有效提高了电机的响应速度及稳定性。 直流电机电流和速度双闭环控制系统的PID调节方法。
  • 基于脉宽PWM
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    本研究设计了一种基于直流脉宽PWM技术的转速与电流双闭环控制系统,有效提升了电机驱动系统的性能和响应速度。 利用原理自行搭建PWM产生器、整流桥式电路和电流转速调节器有助于理解PWM产生的原理、桥式电路的整流原理以及PI调节的原理。