Контур тока с пи-регулятором и аналоговым датчиком тока
Контуры токов иреализованы по одной схеме и имеют одинаковые параметры (рис. 14 и 15). Аналоговые сигналы с первичных преобразователей тока двух фаз обмотки статора преобразуются с помощью АЦП в цифровые сигналы. В цепи измерения токов могут быть установлены аналоговые сглаживающие фильтры.
Параметры элементов контура тока
–разрядность АЦП датчика тока преобразователя;
–коэффициент передачи датчика тока, 1/А, где – коэффициент, учитывающий возможное перерегулирование тока;
–интервал квантования сигналов в цепи обратной связи контура тока, с, где целое число;
–интервал квантования управления в прямом канале контура тока, с;
–интервал времени задержки подачи управления от регулятора тока к ключам инвертора, с;
–постоянная времени аналогового фильтра в цепи измерения тока, с;
–максимальное значение задания на входе контура тока, соответствующее максимальному значению тока электропривода .
Расчетные параметры настройки и ожидаемые показатели качества работы контура тока
Передаточная функция ПИ-регулятора тока
.
Параметры настройки регулятора:
– постоянная времени регулятора тока
, с;
– коэффициент усиления регулятора тока
,
где
– коэффициент обратной связи по току, 1/А;
– эквивалентная малая постоянная времени оптимизированного контура тока, с;
–коэффициент аппроксимации звена чистого запаздывания апериодическим звеном;
–коэффициент типовой настройки контура тока на модульный оптимум (МО).
Максимальное быстродействие контура тока достигается при выборе .
Настройка контура тока близкая к типовой настройке на МО достигается при выборе коэффициента . Динамические показатели качества работы контура тока определяются, главным образом, значением эквивалентной малой постоянной времени, но так, же слабо зависят и от соотношения малых постоянных времени в прямом канале и в цепи обратной связи контура.
Показатели качества работы по управлению контура тока с инерционной обратной связью (без дополнительного фильтра на входе контура) при выборе и предварительно могут быть оценены следующим образом:
– статическая ошибка по управлению
;
– полоса пропускания
,;
– перерегулирование и время первого вхождения в 5%-ю зону при отработке ступенчатого управляющего воздействия:
, , с,, с.
При выборе быстродействие и перерегулирование в контуре тока уменьшаются, так, что приперерегулирование. При выборебыстродействие и перерегулирование в контуре тока незначительно увеличиваются, так, что приперерегулирование(рис. 16).
Рис. 16. Переходные характеристики контура тока в зависимости от коэффициента аппроксимации звена чистого запаздывания
Установка аналогового фильтра в цепи измерения тока определяется только необходимостью обеспечить помехозащищенность регулятора тока по цепи обратной связи. Если значение постоянной времени аналогового фильтра исследуемого электропривода неизвестно, следует принять .
Для ограничения управления инвертором на заданном уровне значения выходных сигналов регуляторов токов идолжны удовлетворять условию
.
В качестве приоритетного следует выбрать текущее значение выходного сигнала регулятора , тогда допустимое значение его выходного сигнала ограничивается на постоянном уровне
,
а допустимое значение выходного сигнала регулятора тока в процессе работы необходимо ограничивать в соответствии с условием
.
Коэффициент согласования сигналов обратной связи и задания на входе контура тока
.
Значение максимального задания на входе контура тока рекомендуется выбирать из следующих условий:
– в относительных единицах
, тогда ,,;
– в единицах измерения тока (А)
, тогда ,;
– в дискретах датчика тока с АЦП
, тогда ,.
На рис. 17 для случая приведены зависимости ожидаемой предельной полосы пропускания замкнутого контура тока от частоты квантования инвертора и выбора значения коэффициента.
Рис. 17. Зависимость предельной полосы пропускания контура тока
- Н.В. Кояин, о.П. Мальцева, л.С. Удут
- Введение
- Обобщенная структура асинхронного частотно-регулируемого электропривода
- Функциональные схемы асинхронного электропривода со скалярным управлением
- Функциональные схемы асинхронного электропривода с векторным управлением
- Библиотека имитационных моделей частотно-регулируемого асинхронного электропривода
- Библиотека моделей регулируемого электропривода со скалярным управлением
- Библиотека моделей регулируемого электропривода с векторным управлением
- Исходные параметры элементов моделей электроприводов Справочные параметры асинхронного электродвигателя
- Расчетные параметры асинхронного электродвигателя
- Параметры звеньев структурных схем асинхронного электродвигателя
- Параметры преобразователя
- Параметры электропривода
- Методика расчета параметров и характеристик асинхронного
- Проверка адекватности расчетных параметров двигателя
- Определение параметров схемы замещения в абсолютных единицах по справочным техническим данным электродвигателя
- Проверка адекватности расчетных параметров двигателя
- Расчет естественной механической характеристики
- Расчет естественных электромеханических характеристик
- Расчет характеристик двигателя при скалярном управлении [1, раздел 3.2], [3, раздел 2.4.4]
- Расчет характеристик двигателя при векторном управлении [1, раздел 5.1.2], [3, раздел 2.4.4]
- Расчет статических характеристик разомкнутой системы преобразователь частоты - асинхронный двигатель при частотном управлении [1, раздел 5.1.1]
- Выбор напряжения питающей сети асинхронного электропривода с частотным векторным управлением
- Расчет параметров элементов структурной схемы силового канала электропривода Параметры преобразователя
- Параметры звеньев структурной схемы двигателя
- Структурные схемы и параметры механической системы электропривода
- Имитационные модели регулируемого электропривода с частотным скалярным управлением
- Имитационные модели регулируемого и следящего асинхронного электропривода с частотным векторным управлением
- Системы автоматического управления асинхронного электропривода с частотным векторным управлением
- Методика настройки контуров регулирования сау асинхронного электропривода с частотным векторным управлением
- Контур тока с пи-регулятором и аналоговым датчиком тока
- Контур скорости с пи-регулятором и импульсным датчиком скорости
- Контур скорости с пи-регулятором и аналоговым датчиком скорости
- Контур скорости с пи-регулятором в бездатчиковом электроприводе
- Ожидаемые показатели качества работы замкнутого контура скорости
- Контур потокосцепления ротора с пи-регулятором и аналоговым датчиком потока
- Контур потокосцепления ротора с пи-регулятором без датчика потока
- Контур положения с импульсным датчиком угловых перемещений
- Библиотека моделей следящего электропривода с векторным управлением
- Системы управления асинхронного электропривода с частотным скалярным управлением
- Разомкнутая система скалярного частотного управления асинхронного электропривода
- Замкнутые системы скалярного частотного управления асинхронного электропривода
- Замкнутые по току системы скалярного частотного управления асинхронного электропривода
- Замкнутые по скорости системы скалярного частотного управления асинхронного электропривода
- Контур ограничения тока с пи-регулятором и аналоговым датчиком тока
- Создание и настройка имитационных моделей асинхронного частотно-регулируемого электропривода
- Численные значения параметров имитационных моделей асинхронного электропривода с частотным управлением Параметры силового канала электропривода
- Параметры системы управления электропривода с частотным векторным управлением
- Параметры системы управления электропривода с частотным скалярным управлением
- Заключение
- Основная литература
- Дополнительная литература