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      基于繼電器控制的直流電動機模型優(yōu)化設(shè)計

      2019-07-10 03:03:48曲祥君
      遵義師范學(xué)院學(xué)報 2019年3期
      關(guān)鍵詞:控制電路階躍擾動

      李 青,曲祥君,張 旭

      (遵義師范學(xué)院工學(xué)院,貴州遵義563006)

      繼電器屬于電控器件,已廣泛應(yīng)用于各領(lǐng)域,如通訊、遙感、自動控制及工業(yè)制造等,是一種用小電流來控制大電流實現(xiàn)運作的“自動開關(guān)”,在電路中起著安全保護、自動調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)換電路等作用[1]。繼電器控制直流電動機分為控制電路和被控電路兩部分,電動機的運行受到繼電器控制電路和外界因素的影響,對此,從繼電器工作原理出發(fā),分析影響電動機運行的主要因素,利用測速傳感器反饋信號,構(gòu)建系統(tǒng)控制模型,啟用MATLAB/Simulink仿真,結(jié)果表明:在階躍擾動信號作用下,系統(tǒng)響應(yīng)快,超調(diào)小,電動機速度能在預(yù)期界限內(nèi)穩(wěn)定運行,總體控制效果較好。

      1 繼電器控制直流電動機工作原理

      如圖1所示,電路包含兩部份:電磁式繼電器控制電路和電動機工作電路,控制電路中電磁式繼電器由彈簧、磁鐵、線圈、銜鐵、觸點簧片組成。當(dāng)電流通過繼電器線圈時,線圈鐵芯中產(chǎn)生交變磁通,形成電磁感應(yīng),銜鐵受電磁力吸引克服彈簧的拉力吸向鐵芯,帶動銜鐵的動靜觸點吸合,工作電路形成閉合回路,電動機運轉(zhuǎn),當(dāng)電流減小或線圈斷電后,電磁轉(zhuǎn)動力矩減小,銜鐵所受的電磁吸力減小,在彈簧的拉力下返回,動靜觸點分離,工作電路斷開,電機停止運行[2]。

      由上述所知,繼電器控制電路的性能和外界擾動直接影響電動機的運行狀況,建立有效的電路模型和最優(yōu)控制系統(tǒng)是保證電動機穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。

      2系統(tǒng)等效電路模型的建立

      由工作原理可知,電磁式繼電器控制電路可等效為RL電路[3],對此建立如下電路模型(圖2),模型中的扭矩Td一般是由外界因素如風(fēng)力和庫侖摩擦力引起,根據(jù)基爾霍夫電壓定理和電機扭矩計算原理,建立系統(tǒng)微分方程:

      對應(yīng)符號意義如下:

      Ke:反電動勢常數(shù),KT:轉(zhuǎn)矩常數(shù),I:慣性扭矩,Td:擾動扭矩。

      由微分方程可知,該模型屬于狀態(tài)—變量模型[4],令,將方程改寫為矢量—矩陣方程形式,即:

      對于系統(tǒng)模型,選定參數(shù)值:Ke=0.045V.s/rad、C=0.01N.m.s/rad、R=0.7、L=0.0025H、KT=0.05N.m/A、I=5.6*10-5kg.m2,得出矢量矩陣 A、B 如下:

      圖2 等效電路模型

      3 系統(tǒng)MATLAB控制模型構(gòu)建

      設(shè)擾動扭矩Td(t)是一個階躍擾動函數(shù),開始時間t=0.04s,并從0增加到3.5N.m,電動機的額定電流為160A,要使控制系統(tǒng)能更好地控制電動機速度,需將電機速度反饋給繼電器,形成閉環(huán)控制系統(tǒng)[5],提高控制精度,對此,選用速度傳感器將馬達速度轉(zhuǎn)化為電信號傳遞給繼電器。根據(jù)繼電器控制邏輯[6],設(shè)外施電壓v(t)在0到110V之間轉(zhuǎn)換,確保電動機速度保持在200rad/s到350rad/s之間,從而構(gòu)建MATLAB/Simulink系統(tǒng)控制模型(圖 3)[7]。

      圖3 MATLAB/Simulink系統(tǒng)控制模型

      4 MATLAB控制模型仿真

      為了檢驗在階躍擾動下系統(tǒng)模型的控制效果,分別將電動機速度和電流i作為輸出進行檢驗。

      仿真結(jié)果表明,在設(shè)定條件下,系統(tǒng)啟動在擾動扭矩作用前,電動機轉(zhuǎn)動因受粘滯性阻尼和反向電動勢的作用[8],轉(zhuǎn)速會進行振蕩,但總體速度維持在200rad/s~350rad/s之間,符合預(yù)期設(shè)定界限。當(dāng)擾動扭矩開始作用時,速度下降到低于200rad/s,繼電器控制電路將外施電壓v(t)轉(zhuǎn)換到110V,電機扭矩在對抗擾動扭矩的情況下,經(jīng)過大約0.018s將速度維持在300rad/s左右,符合預(yù)期設(shè)定值??傮w來講,電機轉(zhuǎn)速在設(shè)計的繼電器控制系統(tǒng)作用下,振蕩時間較短,超調(diào)小,響應(yīng)快,最終速度穩(wěn)定在300rad/s的預(yù)期界限,符合設(shè)計最優(yōu)要求。

      圖4 電動機速度 仿真圖形

      圖5 電動機工作電流i仿真圖形

      2)將電流i作為輸出進行檢驗。令C=[0,1],D=[0,0],其他參數(shù)不變,再次對圖3的控制模型進行仿真,得出仿真圖形(圖5)。仿真結(jié)果表明,在假定的階躍擾動扭矩 Td(t)=3.5N.m,外施電壓為110v情況下,工作電路中電動機的電流受繼電器控制,其振蕩很小,響應(yīng)快,經(jīng)過大約0.05s時間電流維持在150A左右,該電流小于電動機的額定電流160A,符號電動機的工作要求。

      5 結(jié)論

      繼電器作為電控器件,在電路中起安全保護,自動調(diào)節(jié)和轉(zhuǎn)換電路的作用,其應(yīng)用較為廣泛。利用繼電器控制的直流電動機模型,通過構(gòu)建等效電路和系統(tǒng)控制模型分析,利用MATLAB仿真,結(jié)果表明,系統(tǒng)在擾動扭矩Td(t)作用下,響應(yīng)快,超調(diào)小,振蕩時間短,經(jīng)過較短時間進入預(yù)期穩(wěn)定狀態(tài),其抗干擾能力較強,實現(xiàn)了對該模型的優(yōu)化控制設(shè)計,適合在直流電動機運行中推廣。

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