首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 55 毫秒
1.
在介绍双闭环PWM直流调速系统原理基础上,根据系统的动、静态性能指标采用工程设计方法设计调节器参数,并运用Matlab的Simulink和Power System工具箱、面向系统电气原理结构图的仿真方法,实现了转速电流双闭环PWM直流调速系统的建模与仿真。文章重点介绍了调速系统的建模和PWM发生器、直流电机模块互感等参数的设置,给出了PWM直流可逆调速系统的仿真模型和仿真结果。验证了仿真模型及调节器参数设置的正确性。  相似文献   

2.
在分析三闭环直流调速系统原理基础上,根据系统的动、静态性能指标采用工程设计方法设计调节器参数,并运用Matlab的Simulink和Power System工具箱、面向系统电气原理结构图的仿真方法,实现了转速电流三闭环直流调速系统的建模与仿真;重点介绍了电流变化率环建模、直流电机模块互感等参数的设置,给出了直流可逆调速系统的仿真模型和结果,仿真结果验证了仿真模型及参数设置的正确性。  相似文献   

3.
电流滞环跟踪PWM控制技术能较好地得到三相对称正弦波电流,以电流滞环跟踪PWM控制器为内环,转速外环调节器选用PI调节器,建立异步电动机双闭环调速系统.建立系统主电路及控制电路进行仿真模型,主电路由异步电动机模块、电动机测量单元模块、逆变器模块、直流电源、负载模块等组成,控制电路由转速给定信号、转速调节器、电流给定信号及电流滞环跟踪控制器等组成.仿真得到电流、转速及电磁转矩曲线,验证了方法的有效性.  相似文献   

4.
Matlab/Simulink仿真技术在双闭环直流调速实验教学中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了Matlab/Simulink仿真技术在转速、电流双闭环不可逆直流调速系统中的应用。文中采用面向电气原理结构图的仿真方法建立了仿真模型;简述了主电路和控制电路的建模和参数设置方法,同时改变转速和电流调节器的参数设置,利用Simulink的仿真功能对双闭环直流调速系统的调速性能进行了仿真实验分析,并给出直流电动机的转速和电枢电流仿真波形。仿真实验结果表明该方法能够大大减少双闭环直流调速系统的调试强度,仿真结果和理论分析结果一致,从而验证了该方法的合理性和可行性。  相似文献   

5.
在带电流截止环节的转速闭环调速系统中,由于转速和电流两种反馈信号都加到同一个调节器上,两者相互关联影响,很难调整调节器的参数,难以保证两种调节过程具有同样良好的动态性能.本设计采用ATMega8作为调速系统的主控制芯片,把转速和电流两种反馈信号分别进行调节控制,并将模拟系统转变为数字系统,实验结果显示本系统具有良好的快速性和跟踪效果.  相似文献   

6.
在分析直流调速系统工作原理的基础上,引入典型仿真教学案例,采用工程设计方法设计转速-电流调节器,详细介绍了系统面向动态结构图和电气原理图的建模和仿真,最后给出了系统性能优化的方案。仿真结果满足设计要求,验证了理论设计方法的有效性。通过仿真,加深了学生对理论的理解,为系统实际调试带来了便捷,为电力拖动控制系统的课程教学提供了新思路。  相似文献   

7.
对于转速、电流、电压多闭环系统,通过理论分析和仿真实验,认为电压内环的工程优化设计,应采用比例或比例积分调节器进行校正,而不宜选用积分调节器。  相似文献   

8.
对于转速-电流-电压多闭环系统,通过理论分析和仿真实验,认为电压内环的工程优化设计,应采用比例或比例积分调节器进行校正,而不宜选用积分调节器.  相似文献   

9.
根据转速、电流双闭环直流调速系统和脉冲宽度调制(PWM)技术原理,采用Matlab/Simulink软件实现了基于H型PWM可逆变换器的双闭环直流调速系统的仿真建模,对主要仿真模块参数的设置进行了讨论,给出相应的转速和电枢电流的仿真波形。仿真结果验证了PWM双环直流调速系统的理论分析结果,在课堂教学中便于学生理解和掌握,而且对该系统在实际工程中的应用也具有一定的借鉴意义。  相似文献   

10.
《实验技术与管理》2013,(11):102-106
为适应现代直流调速实验教学的需要,研究了四象限三相全桥晶闸管相控整流系统的数字化控制。主控制芯片采用数字信号处理器DSP,在单个芯片内完成多路信号采样、转速电流双闭环跟踪控制、多路脉冲触发等功能,系统控制策略的升级更加灵活。对数字化的控制结构进行了详细介绍,包括给定值、反馈值的数字选取,调节器参数的数字设定。软件结构设计模块化,可根据实验要求进行组合。设计了伪故障发生功能,有利于培养学生的故障分析能力。该实验系统的开放性和灵活性较强。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号