Разработка компьютерной (имитационной) модели автоматизированного электропривода
На основании выбранной математической модели выполним построение имитационной модели автоматизированного электропривода в среде MATLAB7.8cиспользованием идеализированной модели формирования напряжения на входе блока «Asynchronous Machine SI Units».
На основании структурной схемы электропривода при стабилизации напора составим имитационную модель автоматизированного электропривода, представленную на рисунке 6.1.
Рисунок 6.1 - Имитационная модель автоматизированного электропривода при частотном управлении по закону ψ1=constсIR-коспенсацией, при стабилизации напора в рабочем диапазоне частот
Так как, все необходимые расчеты были выполнены в предыдущем разделе, выполним настройку всех блоков имитационной модели. Некоторые элементы реализованы в виде подсистем при помощи блока "Subsystem". Все подсистемы подсвечены графически и имеют каждая своё название. Целесобразно привести структурные схемы данных блоков.
Так подсистема “frequency converter” представляет собой преобразователь частоты, на вход которой подаётся заданное значение частоты fи амплитуда питающего напряженияUm. Структурная схема представлена на рисунке 6.2:
Рисунок 6.2 - Структурная схема модели подсистемы "frequency converter " – Преобразователь частоты
Определение статического момента представлено выражением, определяющим статический момент электропривода, выражение заключено в подсистему с названием “Momentst”.
На вход подсистемы подаётся отношение текущей скорости к номинальной. Структурная схема приведена на рисунке 6,3:
Рисунок 6.3 - Структурная схема модели подсистемы “Momentst” – Определение статического момента
Действующее значение тока двигателя определяется на основании фазных и координатных преобразований в подсистемах "phase converter" - Преобразователь фаз и "coordinateconverter" - Преобразователь координат. Преобразования выполняются в соответствии со следующими выражениями:
- преобразование из трехфазной системы координат в двухфазную ("phase converter" - Преобразователь фаз):
(6.1)
где
i1α, i1β- проекции токов статора в системе координатα-β;
i1a, i1b, i1c- мгновенные значения фазных токов обмотки статора;
- преобразование из неподвижной системы координат во вращающуюся систему координат ("coordinateconverter" - Преобразователь координат):
(6.2)
где
i1x, i1y - проекции токов статора во вращающейся системе координатх-у;
φ - угол поворота системы координат.
Действующее значение тока определяется из выражения
(6.3)
Структурные схемы моделей подсистем "phase converter" - Преобразователь фаз и "coordinateconverter" - Преобразователь координат представлены на рисунках 6.4 и 6.5 соответственно.
Рисунок 6.4 - Структурная схема модели подсистемы "phase converter" - Преобразователь фаз
Рисунок 6.5 - Структурная схема модели подсистемы "coordinateconverter" - Преобразователь координат
Для моделирования асинхронного двигателя используется стандартный блок AsynchronousMachineSIUnits, расположенный в разделеMachinesбиблиотекиSimPowerSystems. Так как блок имеет широкий диапазон настроек, приведём для наглядности основное окно настроек с используемыми рассчитанными параметрами (рисунок 6.6):
Рисунок 6.6 – Основное окно настройки параметров блока асинхронной машины AsynchronousMachineSIUnits
- Содержание
- Введение
- Анализ технологического процесса промышленной установки и формулирование требований к автоматизированному электроприводу
- Описание промышленной установки
- Анализ технологического процесса промышленной установки и выбор управляемых координат электропривода
- Формулирование требований к автоматизированному электроприводу
- Проектирование функциональной схемы автоматизированного электропривода
- Обзор систем электропривода, применяемых в промышленной установке
- Выбор рациональной системы электропривода
- Проектирование функциональной схемы автоматизированного электропривода
- Выбор электродвигателя
- Анализ кинематической схемы механизма и определение ее параметров. Составление математической модели механической части электропривода и определение ее параметров
- Предварительный выбор двигателя по мощности
- Проверка выбранного электродвигателя по нагреву и перегрузочной способности
- Проектирование преобразователя электрической энергии
- Определение возможных вариантов и обоснование выбора вида преобразователя электрической энергии
- Расчет параметров и выбор электрических аппаратов силовой цепи: входного и выходного фильтров, тормозного резистора
- Проектирование системы автоматического управления
- Выбор датчиков для измерения управляемых координат электропривода
- Составление математических моделей (уравнений, структурных схем) объекта управления, датчиков и исполнительного устройства
- Расчет параметров объекта управления, датчиков и исполнительного устройства
- Проектирование регуляторов на основании разработанных математических моделей и требований к автоматизированному электроприводу
- Расчет и анализ динамических и статических характеристик автоматизированного электропривода
- Разработка компьютерной (имитационной) модели автоматизированного электропривода
- Расчет переходных процессов и определение показателей качества
- Окончательная проверка правильности выбора двигателя
- Построение точной нагрузочной диаграммы электропривода за цикл работы автоматизированного электропривода
- Проверка электродвигателя по нагреву и перегрузочной способности электропривода по точной нагрузочной диаграмме
- Проектирование системы автоматизации промышленной установки на основе программируемого контроллера
- Формализация условий работы промышленной установки
- Разработка алгоритма и программы управления
- Проектирование функциональной схемы системы автоматизации
- Выбор аппаратов системы автоматизации
- Проектирование схемы электрической соединений системы автоматизации
- Полное описание функционирования системы автоматизации
- Проектирование схемы электроснабжения и электрической защиты промышленной установки
- Выбор аппаратов, проводов и кабелей
- Проектирование схемы электрической принципиальной автоматизированного электропривода
- Составление перечня элементов электрооборудования промышленной установки
- Полное описание функционирования схемы электрической принципиальной автоматизированного электропривода
- Охрана труда
- Расчет зануления для автоматизированного электропривода насосной установки машины непрерывного литья заготовок
- Меры безопасности при обслуживании электродвигателей насосной станции
- Пожарная безопасность
- Экономическое обоснование технических решений
- Заключение
- Список использованных источников