目录 前言 3 第一章 四辊冷轧机直流调速系统的设计概述 4 1.1 设计目的 4 1.2 设计内容 4 1.3 课题设计要求 4 第二章 主电路和控制电路的设计 7 2.1 调速方法的设计 7 2.1.1 调压调速 7 2.1.2 调磁调速 7 2.1.3 调阻调速 8 2.2 系统主电路方案的设计 9 2.2.1 励磁反接可逆电路 9 2.2.2 电枢反接可逆电路 9 2.3 系统控制电路方案的设计 11 2.3.1 单闭环调速还是多闭环调速的选择 11 2.3.2 系统控制方法的选择 12 第三章 系统各单元概述 16 3.1双闭环调速系统结构概述 16 3.2速度调节器 17 3.3电流调节器 17 3.4锯齿波同步移相触发电路 18 3.5电流反馈与过流保护 19 3.6转速变换 20 3.7零速封锁器 22 3.8转矩极性鉴别(DPT) 23 3.9零电平检测(DPZ) 24 3.10逻辑控制(DLC) 24 第四章 主电路的主要设备及其参数 27 4.1晶闸管的参数计算 27 4.2平波电抗器的选择 27 4.3 整流变压器的选择 28 第五章 电流环和电压环的设计 29 5.1 设计准备 29 5.2电流调节器的设计 30 5.3转速调节器的设计 32 第六章 系统调试及校验 35 6.1 实验目的 35 6.2 实验内容 35 6.3 实验设备 35 6.4 实验步骤 35 6.4.1 双闭环可逆调速系统调试原则: 35 6.4.2 系统的开环调试 36 6.4.3 系统各单元的调试和参数整定 36 6.4.4 电流环闭环调试(电动机不加励磁) 36 6.4.5 速度环闭环调试(电动机加额定励磁) 37 6.5 实验结论 37 第七章 设计总结 39 前言 直流调速是现代电力拖动自动控制系统中发展较早的技术。在20世纪60年代,现代电力电子和控制理论、计算机的结合促使电力传动控制技术迅猛发展。晶闸管-直流电动机调速系统为现代工业提供了高效、高品质的动力。尽管目前交流调速技术日趋成熟,以及交流电动机的经济性和易维护性使得交流调速受到广泛用户的欢迎;但是直流调速系统以其优良的调速性能仍有广阔的市场。 四辊可逆冷轧机是供冷轧紫铜及其合金成卷带材之用,属于冷轧机械技术领域。四辊可逆冷轧机直流调速系统已广泛应用于工业生产。它提高了生产效率,减少了能耗,为社会带来极大的效益。所以设计合理、高效的四辊冷轧机直流调速系统是非常有必要的,也是工业实际生产所迫切要求的。 晶闸管-电动机调速系统(简称V-M 系统)已经成为直流调速系统的主要形式。在许多大型的钢铁行业和材料生产行业中,为获得良好的控制性能,大量使用直流电动机调速系统,尤其是直流双闭环调速系统,它具有调速性能好,调速范围宽,动态性能好等优点。因此本次课程设计选择用逻辑无环流控制的可逆晶闸管-电动机调速系统来调节电动机的速度以满足生产工艺要求。 本文结构组织如下:第一章为课程设计的要求,第二章为主电路和控制电路的设计方案及其论证,第三章为组成该系统各单元的分析说明,第四章为主电路的主要设备的设计,第五章为电流环和转速环的设计,第六章为系统的调试和校验,第七章作为本次课程设计的总结。 由于时间仓促及水平有限,设计中不妥或疏漏之处在所难免,恳请各位老师和同学批评指正。
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前言 随着轧制技术和机械制造水平的提高,高精度的冷轧薄板轧机获得长足发展。而作为轧机的控制系统越来越得到重视。直流调节控制技术越来越广泛地应用于轧制领域。可逆冷轧机要求在一定的范围内进行速度的平滑调节,并且要求有良好的稳态、动态性能。直流调速系统调速范围广、静差率小、稳定性好以及具有良好的动态性能,在高性能的拖动技术领域中,相当长时期内几乎都采用直流电力拖动系统。为了深入地分析控制原理在直流调速系统中的应用,本文对可逆冷轧机的主传动双闭环调速系统进行分析设计。 首先,介绍了四辊可逆冷轧机的机械配置和直流调速原理,详细论证了该系统的应该采用的调速电路。应用控制理论,对该控制系统的转速控制方案及其控制过程实现进行了系统的研究。基于直流调速技术,完成了四辊可逆冷轧机的主轧机直流调速系统的设计和实现。其次,对组成该系统的各单元进行了分析设计。并对主电路的主要设备进行了选择,计算了参数如整流变压器的容量S,电抗器的电感量L等,并说明保护元件的作用。然后,设计电流环和转速环,确定ASR和ACR的结构,并计算其参数。最后,结合实验,论述该系统设计的正确性。 总之,本次设计的主要任务就是应用自动控制理论和工程设计的方法对直流调速系统进行设计和控制,设计出能够达到性能指标要求的电力拖动系统的调节器。 目录 前言 I 第一章 绪论 1 1.1课程设计的背景及意义 1 1.1.1设计的背景 1 1.1.2设计的意义 2 1.2国内外研究的历史及现状 2 1.2.1国内外冷轧板带状况 2 1.2.2国内外冷带钢轧机发展状况 4 1.3课程设计内容及要求 5 1.3.1设计题目及设计要求 5 1.3.2 设计内容 6 第二章 四辊冷轧机直流调速系统分析 7 2.1 直流调速系统基础知识 7 2.2 四辊冷轧机控制要求 7 2.3 四辊冷轧机张力控制基础上的调速 8 2.3.1 从工艺角度 8 2.3.2 恒张力调速控制 9 2.4 主轧机 9 2.4.1 主扎机的工作状态 9 2.4.2 主轧机调速控制原理 10 2.5 主轧机双闭环直流调速控制 11 第三章 主电路和控制电路方案论证 12 3.1 系统工作原理 12 3.1.1 转速控制的要求和调速指标 13 3.1.2 调速系统的两个基本矛盾 13 3.2 调速系统组成 15 3.3主电路方案论证 15 3.3.1励磁反接可逆电路 15 3.3.2电枢反接可逆电路 16 3.4 控制电路方案论证 18 3.4.1带电流截止负反馈的转速单闭环调速系统 18 3.4.2转速电流双闭环调速系统 19 3.4.3 a = b 配合控制的有环流可逆V-M系统 20 3.4.4 无环流控制的可逆V-M系统 21 3.4.5检测电路和反馈电路 23 第四章 双闭环调速系统的各功能模块设计 24 4.1双闭环调速系统结构概述 24 4.1.1 主电路及化简 24 4.1.2额定励磁下的直流电动机的数学描述 25 4.2速度调节器 27 4.3电流调节器 28 4.4锯齿波同步移相触发电路 29 4.5电流反馈与过流保护 30 4.6转速变换 31 4.7零速封锁器 32 4.8转矩极性鉴别(DPT) 33 4.9零电平检测(DPZ) 34 4.10逻辑控制(DLC) 35 第五章 系统电路的设计及参数计算 36 5.1 主电路的主要设备及参数计算 37 5.1.1晶闸管的参数计算和选择 37 5.1.2平波电抗器的选择 38 5.1.3 整流变压器的选择 38 5.1.4 主电路的过电压和过电流保护 39 5.1.5电流互感器的选择 40 5.2 控制电路的设计及参数计算 40 5.2.1 ACR的设计 42 5.2.2 ASR的设计 44 5.2.3 DLC的设计 46 第六章 实验调试、校正及其结果验证 48 6.1实验目的 48 6.2实验内容 48 6.3 实验设备 48 6.4 实验步骤 48 6.4.1 双闭环可逆调速系统调试原则: 48 6.4.2 系统的开环调试 49 6.4.3 系统各单元的调试和参数整定 49 6.4.4 电流环闭环调试(电动机不加励磁) 50 6.4.5 速度环闭环调试(电动机加额定励磁) 50 6.5 触发器的整定 50 6.6 系统的开环运行及特性测试 51 6.7 系统单元调试 53 6.8 实验结论 55 第八章 结论 57 参考文献 58
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设计要求 1、两台卷取机控制原理完全一样,仅设计其中一台; 2、技术指标:稳态无静差,电流超调量 ,空载启动至额定转速时的转速超调量 能实现快速制动。 (3)直流电动机参数: , , 、 、 电枢回路电阻 、电流过载倍数 、 。
2021-05-30 01:49:36 3.01MB 四辊冷轧机直流调速系统设计
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