电力拖动自动控制系统(第四版)习题集规范标准答案陈伯时.doc

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1、-*电力拖动自动控制系统运动控制系统习题 2-2 调速系统的调速范围是 1000100r/min,要求静差率 s=2%,那么系统允许的稳态速降是 多少? 解:系统允许的稳态速降 sn002100minnN=204(rmin)(1s)(1002)2-5 某龙门刨床工作台采用晶闸管整流器-电动机调速系统。已知直流电动机=60kW,PNU N=220V,IN=305A,nN =1000 rmin, 主 电 路 总 电 阻R=018,Ce=02Vminr,求:(1)当电流连续时,在额定负载下的转速降落n为多少?N (2)开环系统机械特性连续段在额定转速时的静差率 s 多少? N (3)额定负载下的转速

2、降落 n 为多少,才能满足 D = 20, s 5% 的要求。 N 解:(1)当电流连续时,在额定负载下的转速降落 IR305018N n = = = 274 5( r min ) N C02e (2)开环系统机械特性连续段在额定转速时的静差率 n2745N s=0215=215%Nn+n1000+2745NN(3)额定负载下满足D=20,s5%要求的转速降落ns1000005N n=263(rmin)ND(1s)20(1005)*2-6 有一晶闸管稳压电源,其稳态结构如图所示,已知给定电压Uu=88V,比例调节放大系数K=2,晶闸管装置放大系数K=15,反馈系数=07。求:ps(1)输出电压

3、U;d (2)若把反馈线断开, U 为何值?开环时的输出电压是闭环时的多少倍? d (3)若把反馈系数减至 = 0.3 5 U 应为多少? u 解:(1)输出电压 KK215ps*U=U=88=12(V);du1+KK1+21507ps* (2)若把反馈线断开,U=KKU=21588=264 (V);开环时的输出电压是闭环dpsu时的26412=22倍。(3)若把反馈系数减至=0.35,当保持同样的输出电压时,给定电压1+KK1+215035*psU=U=12=46(V)。udKK215psUIR22012.51.5Nd a解:(1)C=0.1341Vmin/re n1500N RI12.5(

4、1.5+1.0+0.8)N n = = = 307.6 r / min op C0.1341e ns15000.1N n = = 8.33 r / min cl D(1s)20(10.1)(2) (3) n307.6op (4)闭环系统的开环放大系数为K=1=1=35.93n8.33cl K35.93运算放大器所需的放大倍数K=13.77pK/C350.01 / 0.1341se解: R =4.8R/R =0.31251 / 3s图见 49 页解:计算系统中各环节的时间常数L0.05电磁时间常数T=0.02slR1.5+1.02GDR1.6(1.5+1.0+0.8)机电时间常数T=0.082s

5、m 375CC30e m 3750.13410.1341 晶闸管装置的滞后时间常数为T=0.00167ss为保证系统稳定,应满足的稳定条件:22T(T + T)+T0.082(0.02+0.00167)+0.00167m lssK=53.29TT0.020.00167l s可以稳定运行,最大开环放大系数是 53.292-12 有一晶闸管-电动机调速系统,已知:电动机=2.8kW,UN=220V,IN=15.6A,PNnN =1500 rmin,R=15,整流装置内阻 R = 1,电枢回路电抗器电阻R=08,arecL触发整流环节的放大倍数K=35。求:s (1)系统开环时,试计算调速范围 =

6、30 D 时的静差率 s。 (2)当 D = 30, s = 10% 时,计算系统允许的稳态速降。 * (3)如组成转速负反馈有静差调速系统,要求D=30,s=10%,在U=10V时I=I,ndNn =n,计算转速反馈系数 和放大器放大系数K。Np解:先计算电动机的反电动势系数UIR22015615NNaC=0131(Vminr)e n1500N 系统开环时的额定转速降落 I(R+R+R)156(15+1+08)NarecLn=393(rmin)NopC0131e(1)系统开环时,调速范围D=30时的静差率Dn30393N s=0887=88.7%;n+Dn1500+30393NN(2)当D=

7、30,s=10%时,系统允许的稳态速降ns150001N n = = 5 56( r min ) N D(1s)30(101)(3)如组成转速负反馈有静差调速系统,要求D=30,s=10%,则系统开环放大系数n393 op K=1=169.68;n556cl * Un10转速反馈系数=00067(Vminr)n1500N KC69 .680131e 放大器放大系数 K = = 38.9 3 。 p K3500067s 2-13 旋转编码器光栅数为 1024,倍数系数为 4,高频时时钟脉冲频率 f = 1MHz ,旋转编 0 码器输出的脉冲个数和高频时钟脉冲个数均采用 16 位计算器,M 法和

8、T 法测速时间均为 0.01s,求转速 n=1500r/min 和 n=150r/min 时的测速分辨率和误差率最大值。 解:(1)M 法测速 6060转速 n=1500r/min 和 n=150r/min 时的测速分辨率Q=1465ZT10244001c nZT15004096001c 转速 n=1500r/min 时,M=1024,误差率最大值1606011=000097=0097%;max M10241 nZT1504096001c 转速 n=150r/min 时,M=1024,误差率最大值1606011=00097=097%。max M10241 (2)T 法测速 6 60f60110

9、0转速 n=1500r/min 时,M=98,测速分辨率2Zn4096150022Zn40961500Q=1716 60fZn60110409615000 误差率最大值 11=0103=103%。max M19812 6 60f601100 转速 n=150r/min 时, M = = 98 ,测速分辨率 2 Zn409615022Zn4096150Q=1.55660fZn6011040961500误差率最大值11=00103=103%。max M19812 3-1双 闭 环 直 流 调 速 系 统 的 ASR 和 ACR 均 为 PI 调 节 器 , 设 系 统 最 大 给 定 电 压*U=

10、15V,nN =1500 rmin,I=20A,电流过载倍数为 2,电枢回路总电阻nm UimNR= 2,K=20,Ce=0127Vminr,求:s * (1)当系统稳定运行在 U n = 5V ,I=10A时,系统的n、U、U、U和U 各为多少?dLniicU和U 各为多少?ic解:转速反馈系数 * U15nm =001(Vminr)n1500N 电流反馈系数 * U15im =0375(VA)I220dm (1)当系统稳定运行在 U n = 5V , = 10A I 时, dL * = = 5( V ) n U n * U5n n=500(rmin)001U=I=037510=375(V)

11、idL* U=U=375(V)iiUCn+IR0127500+102d0edLU=4175(V)。c KK20ss(2)当电动机负载过大而堵转时,n=0; * U=I=0375220=15(V)idmIR2202dm U = = = 4( V ) 。 c K20s 3-2 在转速、电流双闭环直流调速系统中,两个调节器 ASR、ACR 均采用 PI 调节器。已知 参数:电动机:P=37kW,U=220V,I=20A,n=1000rmin,电枢回路NNNN*总电阻 R = 1 .5 ;设U=U=U=8V,电枢回路最大电流I=40A,电力电子变nmimcmdm换器的放大倍数K=40。试求:s(1)电

12、流反馈系数 和转速反馈系数 ;(2)当电动机在最高转速发生堵转时的UU,U 和U 的值。d0iic解:(1)电流反馈系数 * U8im=02(VA)I40dm 转速反馈系数 * U8nm=0008(Vminr)。n1000N (2)当电动机在最高转速发生堵转时,n=0; U=Cn+IR=0+4015=60(V)d0edm* U=U=I=0240=8(V)iidmU60d0U=15(V)。c K40s 3-5 某反馈系统已校正成典型 I 型系统 。已知时间常数 T=0.1s ,要求阶跃响应超调量 10%。(1)系统的开环增益。(2)计算过渡过程时间t 和上升时间t。sr(3)绘出开环对数幅频特性

13、。如果要求上升时间tr025s,则 K=?=?解:典型 I 型系统开环传递函数为KW(s)=s(Ts+1)(1)要求阶跃响应超调量10%,则要求KT069,为获得尽量短的上升时间t,选r择KT=069;则K=06901=69(2)过渡过程时间ts=6T=601=06(s);上升时间tr=33T=3301=033(s)。(3)如果要求上升时间tr,满足近似条件;ci 3T300017s 校验忽略反电动势变化对电流环动态影响的条件 113=35091(s1 ),满足近似条件;ci 3TsToi3000170002校验电流环传递函数近似条件 1K11351I 1 =637(s),满足近似条件;cn3

14、T300037i校验转速环小时间常数近似条件1KI11351=274(s1 ),满足近似条件。cn 3T3002on 校核转速超调量 Cnmaxb=n*Cnb CnTmaxNn=2(z)*CnTbm76001400274182=20812(150)3750112009310%满足设计要求。 15 解:(1) =0.01Vmin/r1500*U5nn=500r/ min0.01U=Cn + IR=104Vd0edUd0U=3.47Vc K s (2) 当电动机突然失磁,电机停转。 U=0n*U=U=10ViimU= 10ViI=I=2VddmK(s+1)(3)W(s)=2 s(Ts+1) =hT

15、=0.25sh+12K=48sN222hT48(0.25s+1)W(s)=2s(0.05s+1)(4)t=8.8T=0.44svm2RT(II)n dmdLn=93.75r/ minb C C max ( %) n = 76.12 b T e mr/ min C b 5-1 一 台 三 相 鼠 笼 异 步 电 动 机 的 铭 牌 数 据 为 : 额 定 电 压 380V = U , 额 定 转 速 N nN =960 rmin,额定 频率fN=50Hz,定子 绕组为 Y 联接 。 由实验测得 定子电阻R=035,定子漏感L=0006H,定子绕组产生气隙主磁通的等效电感L=026H,slsm转子

16、电阻R=05,转子漏感L=0007H,转子参数已折算到定子侧,忽略铁芯损耗。rlr(1)画出异步电动机 T 形等效电路和简化电路。(2)额定运行时的转差率s,定子额定电流I1和额定电磁转矩。NN(3)定子电压和频率均为额定值时,理想空载时的励磁电流I。0(4)定子电压和频率均为额定值时,临界转差率s和临界转矩T,画出异步电动机的机mem械特性。 解:(1) 异步电动机 T 形等效电路 异步电动机简化电路 60f6050N (2)由于额定转速 nN = 960 r min ,同步转速 n = = = 1000( r min ) , 1 n3pnn10009601额定运行时的转差率sN=004n1

17、0001 由异步电动机 T 形等效电路, R+jLLR0006035s1lslssC=1+=1+j=1+j1023j000410231jLL2fL0261000261mmNm可得转子相电流幅值 U s I=r 2 Rr22R+C+(L+CL)s11ls1lrs N220=20522035+1023+(100)(0006+10230007)004220=1725939+170953=159735(A)气隙磁通在定子每相绕组中的感应电动势2Rr22E=I+L=15973515625+483612027352(V)gr1lrs N额定运行时的励磁电流幅值Eg2027352I=2482 (A)0 1L

18、m100026由异步电动机简化电路,额定运行时的定子额定电流幅值 U220s I=1N22R2052222R+(L+L)035+(100)(0006+0007)s1lslrs004220=165 .1225+16 .6796=16 .3164A)额定电磁转矩P3nR3305mp2r2T=I=1597359137(Nm)(依据 T 形等效电路)ers100004m1N或P3nR3305mp2r2T=I=1631649533(Nm)(依据简化等效电路)e1Ns100004m1N(3)定子电压和频率均为额定值时,理想空载时的励磁电流 U220sI=2633(A)0222222035+(100)(00

19、06+026)R+(L+L)s1lsm(4)定子电压和频率均为额定值时,临界转差率 R05r sm=0122222222R+(L+L)035+(100)(0006+0007)s1lslr临界转矩223npUs33220T=em 222222200035+035+(100)(0006+0007)2R+R+(L+L)1ss1lslr=15583(Nm)异步电动机的机械特性: S n 0n 1Sm10TTeme125-2 异步电动机参数如习题 5-1 所示,画出调压调速在U和U时的机械特性,计算临NN23界转差率s和临界转矩T,分析气隙磁通的变化,在额定电流下的电磁转矩,分析在恒转mem矩负载和风机

20、类负载两种情况下,调压调速的稳定运行范围。 解: 定子相电压改变,临界转差率不变,即 R05r s=0122m 222222R+(L+L)035+(100)(0006+0007)s1lslr111当调压至U时,临界转矩T=T=15583=3896(Nmin),Nememax244244当调压至U时,临界转矩T=T=15583=6926(Nmin)。Nememax399U s 气隙磁通:随定子电压的降低而减小。m444fNk1sNs5-6 异步电动机参数如习题 5-1 所示,输出频率 f 等于额定频率 fN时,输出电压 U 等于额定 电压 UN,考虑低频补偿,若频率 f=0,输出电压 U=10%UN。 (1)求出基频以下电压频率特性曲线 U=f(f)的表达式,并画出特性曲线。 (2)当 f=5Hz 和 f=2Hz 时,比较补偿与不补偿的机械特性曲线,两种情况下的临界转矩 Temax。 解:(1)UN=220(A) 斜率 U01U22022NNk=396,f0500N 考虑低频补偿时,电压频率特性曲线U=396f+22;220不补偿时,电压频率特性曲线U=f=44f50(2)当 f=5Hz 时A、不补偿时,输出电压U=44f=22(V), 临界转矩223npUs3322T=em 222

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