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分析了變頻器:感應(yīng)電機(jī)系統(tǒng)可能出現(xiàn)的故障工況,并對其中的一相開路故障進(jìn)行了仿真。
由仿真結(jié)果可以看出,在一相開路故障情況下,電磁轉(zhuǎn)矩會出現(xiàn)很高的二倍頻分量。
低頻脈動轉(zhuǎn)矩的出現(xiàn)對系統(tǒng)的運行會帶來不利影響,造成系統(tǒng)運行的不穩(wěn)定。
為此應(yīng)通過一些控制策略如諧波注入法等進(jìn)行改進(jìn)。
在故障情況下電流會增大,系統(tǒng)能否運行取決于系統(tǒng)實際允許量大電流,本文仿真中假定電流沒有限制。以上就是當(dāng)點擊保持不轉(zhuǎn)的時候
目前,隨著我國工業(yè)化迅速大發(fā)展的趨勢,企業(yè)生產(chǎn)過程中粉塵多次發(fā)生,影響到企業(yè)財產(chǎn)損失,造成了企業(yè)不安全的因素,企業(yè)必須提高對安全意識,才能夠減少企業(yè)不必要損失。
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核心提示:優(yōu)良的性能使混合式步進(jìn)電動機(jī)閉環(huán)伺服系統(tǒng)的研究越來越受到重視。
目前,自控混合式步進(jìn)電動機(jī)伺服系統(tǒng)控制策略的研究相對
優(yōu)良的性能使混合式步進(jìn)電動機(jī)閉環(huán)伺服系統(tǒng)的研究越來越受到重視。
目前,自控混合式步進(jìn)電動機(jī)伺服系統(tǒng)控制策略的研究相對滯后由于混合式步進(jìn)電動機(jī)內(nèi)部各控制變量相互耦合,且電機(jī)結(jié)構(gòu)特殊,不同于一般類型的電機(jī)文作者在文獻(xiàn)中提出了一種二相混合式步進(jìn)電動機(jī)矢量控制位置伺服系統(tǒng)。
該系統(tǒng)采用網(wǎng)絡(luò)模型參考自適應(yīng)控制策略對系統(tǒng)中的不確定因素進(jìn)行實時補(bǔ)償,要充分加以考慮
通過大轉(zhuǎn)矩電流矢量控制實現(xiàn)電機(jī)的高效能控制。
圖為該系統(tǒng)框圖。
系統(tǒng)中,網(wǎng)絡(luò)控制器的輸入為位置誤差速度誤差及模型參考誤差。
系統(tǒng)運行中,網(wǎng)絡(luò)控制器根據(jù)輸入量的變化實時給出電流給定的修正值,并對自身的權(quán)重等參數(shù)在線修正。
圖中的參考模型是根據(jù)二相混合式步進(jìn)電機(jī)的數(shù)學(xué)模型控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及性能要求確定的,對于系統(tǒng)性能具有至關(guān)重要的作用。
如何得到簡單準(zhǔn)確可行的參考模型是系統(tǒng)設(shè)計的要點之一,而問題主要集中在建立簡單準(zhǔn)確的電機(jī)模型。
本文首先給出了二相混合式步進(jìn)電動機(jī)的一種電工技術(shù)學(xué)報比較簡單的數(shù)學(xué)模型,用紅表棒分別測量變頻器的三相輸入端和三相輸出端的電阻
在電力系統(tǒng)中,這種腐蝕會增加接觸電阻,使接頭處發(fā)熱,是系統(tǒng)安全運行的隱患。
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并論證了其可行性,即可以通過適當(dāng)選擇模型參數(shù),使該模型比較準(zhǔn)確地反映電機(jī)的動靜態(tài)特性。
隨后,采用恰當(dāng)?shù)谋孀R方法獲取模型參數(shù)。
實驗證明,模型是比較簡單準(zhǔn)確的,能夠較好地滿足伺服系統(tǒng)實時性準(zhǔn)確性的要求。
二相混合式步進(jìn)電機(jī)的數(shù)學(xué)模型電機(jī)的數(shù)學(xué)模型可以有多種表述形式,如狀態(tài)方程傳遞函數(shù)等,為表述方便,本文采用如下形式的繞組電壓基本方程式描述電機(jī)內(nèi)部的電磁過程式中 相繞組的端電壓,單位相繞組的電阻,單位相繞組的電流,單位 相繞組的自感 = 互感 相繞組的反電動勢,單位上式中, 實際是增量電感通常,不考慮飽和效應(yīng),認(rèn)為繞組電感反映了電機(jī)內(nèi)部的電磁關(guān)系,直接表示電機(jī)磁場的變化,是步進(jìn)電機(jī)模型中重要的參數(shù)?,F(xiàn)已月有余
混合式步進(jìn)電機(jī)具有軸向和徑向混合的磁系統(tǒng),定轉(zhuǎn)子雙凸結(jié)構(gòu),所以繞組電感參數(shù)的特點與普通電機(jī)有區(qū)別。
作者在文獻(xiàn)中對混合式步進(jìn)電動機(jī)繞組電感進(jìn)行了理論和實驗研究,澄清了一些概念,得出了一些成果,為電感模型的進(jìn)一步化打下了基礎(chǔ)。
文獻(xiàn)中提出的電感測取方法及測量結(jié)果都較為復(fù)雜,難于直接應(yīng)用于通常的伺服系統(tǒng)設(shè)計。
但它為伺服系統(tǒng)設(shè)計提供了理論和實驗基礎(chǔ),有可能使電感的表述較為簡單,又較可表述為式中, 為待定常數(shù)。變頻器通過外部的配置還注意到很多的問題
通過反復(fù)摸索試驗發(fā)現(xiàn),并股軟繩雖在自然狀態(tài)下橫截面形狀不規(guī)則,但在其受到處在同一平面的連續(xù)的垂直且指向軸心的等壓力的作用下,該橫截面的形狀趨于圓形。
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式 中,反電動勢是另一個關(guān)鍵量。
在電機(jī)中, 的值與電機(jī)的電磁轉(zhuǎn)矩成正比,代表由定子繞組感應(yīng)到轉(zhuǎn)子的電磁功率的大小。
文獻(xiàn)的表達(dá)式進(jìn)行了推導(dǎo),結(jié)論如下式中, 為待定常數(shù)。
這樣,如果確定了六個待定常數(shù),電機(jī)的繞組電壓方程就可以實時求解了。
再加上轉(zhuǎn)子運動方程,電機(jī)模型也就建立起來了。
二相混合式步進(jìn)電機(jī)模型參數(shù)的辨識微處理器電力電子器件和技術(shù)的飛速發(fā)展,使整流逆變裝置大量應(yīng)用于現(xiàn)代伺服系統(tǒng)史敬灼等二相混合式步進(jìn)電機(jī)模型參數(shù)的辨識中使電機(jī)的外加電壓是非正弦的方波信號。
對于步進(jìn)電機(jī)而言,其開環(huán)控制電壓本身就是方波或階梯波。
當(dāng)應(yīng)用于閉環(huán)伺服系統(tǒng)時, 技術(shù)的應(yīng)用,使其電壓成為脈寬可變的方波信號于是電機(jī)內(nèi)產(chǎn)生了一系列的諧波電壓分量。直流電壓下,電纜絕緣的電場分布取決于材料的體積電阻率,而交流電壓下的電場分布取決于各介質(zhì)的介電常數(shù),特別是在電纜終端頭接頭盒等電纜附件中的直流電場強(qiáng)度的分布和交流電場強(qiáng)度的分布*不同,而且直流電壓下絕緣老化的機(jī)理和交流電壓下的老化機(jī)理不相同。千瓦千赫茲
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