Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2013 в 20:52, дипломная работа
В процесі експлуатації з’ясувалось, що система електромашинного збудження синхронного двигуна головного насоса прес-ножиць НО-340 не відповідає сучасним вимогам керування електропривода і потребує негайної заміни. Враховуючи те, що розвиток напівпровідникової та комп’ютерної техніки швидко зростає дуже великого розповсюдження набувають тиристорні регульовані системи електропривода. Тиристорні збуджувані серії ВТЕ Запоріжського НВП «Преобразователь-комплекс» відповідають сучасним вимогам виробництва і успішно зарекомендували себе на багатьох металургійних підприємствах, де використовується подібне обладнання.
.
У системі рівнянь (2.47) індуктивності по повздовжній та поперечній осях визначаються за такими формулами:
;
.
Складові напруги індуктивності по повздовжній та поперечній осям і можуть бути визначені за допомогою формул перетворення за відомими залежностями реальних фазних напруг. Так, якщо останні виражаються гармонійними функціями:
де - початкова фаза вмикання напруги мережі, то вирази в перетвореному вигляді
На практиці використовуються рівняння синхронної машини, записані у відносних одиницях. У даний час базові величини для рівнянь статорних обмоток загальноприйняті, а для роторних обмоток - у різних авторів різні. При приведенні до відносних одиниць роторних величин найбільш поширеною є, так звана, «система одиниць » або система рівних взаємних індуктивностей.
Система рівнянь СМ у відносних одиницях буде мати вигляд:
;
;
;
;
;
.
Ці рівняння можуть бути покладені в основу математичної моделі, однак реалізувати їх у такому вигляді важко, оскільки ускладнене визначення струмів у контурах. Для визначення необхідно попередньо розв'язувати систему рівнянь потокозчеплень відносно струмів у контурах.
Зв'язок між
струмами і потокозчепленнями
;
;
;
;
.
Для розрахунку необхідних параметрів, що входять до рівнянь струмів, використаємо формули, що витікають з аналізу схеми заміщення синхронного двигуна.
Для неявнополюсних двигунів , а також , .
Індуктивний опір обмотки збудження
,
де - індуктивний опір розсіювання обмотки збудження.
Індуктивний опір демпферної обмотки по поздовжній та поперечній осям
; ,
де індуктивний опір розсіювання контурів демпферної обмотки:
;
.
Активний опір контурів демпферної обмотки:
;
.
У нашому випадку для неявнополюсного двигуна , .
Додаткові параметри, що входять до рівнянь струмів:
; ;
; ; ;
; ; ; ;
; .
Ці рівняння разом із диференційними рівняннями контурів статора і рівнянням динаміки є математичною моделлю СМ.
Основний недолік системи « » порівняно з моделлю у фазних координатах - неможливість моделювання СМ із перетворювачами, а перевага - спрощення рівнянь і зменшення їх кількості.
Зв'язок між струмами і напругами в двох координатних системах виражається таким чином:
;
;
;
.
У даному дипломному проекті моделювання виконано для електропривода насоса Г305Б гідравлічних прес-ножиць НО-340. У якості приводного двигуна тут виступає високовольтний синхронний двигун типу СДН15-21-16, паспортні дані якого наведені у таблиці 2.1.
За наведеними даними (табл.2.1) виконано розрахунок параметрів в пакеті Mathcad 7 Professional і результати зведено до таблиці 2.3.
Таблиця 2.3 - Розрахункові параметри синхронного двигуна СДН15-21-16
2,454 |
0,2306 |
2,685 |
0,015 |
2,469 |
0,0061 |
0,0025 |
0,081 |
0,33 |
0,133 |
0,244 |
0,091 |
2,176 |
0,142 |
0,276 |
0,134 |
0,128 |
0,134 |
Моделювання виконаємо по системі рівнянь Парка-Горева.
Для моделювання використаємо обчислювальний пакет Mathcad 7 Professional.
Матриця рівнянь:
Початковий час розрахунку .
Кінцевий час розрахунку .
Кількість кроків розрахунку .
Вектор початкових значень:
(2.64)
Функція чисельного
інтегрування з постійним кроком
системи диференційних рівнянь:
Результати обчислень формуються у вигляді матриці S:
,
де
Для розрахунку моменту, огинаючої струму статора, демпферного кола та обмотки збудження скористаємося функціями операцій із стовпцями матриці.
Момент
; (2.65)
Огинаюча струму статора
; (2.66)
Огинаюча струму демпферного кола
; (2.67)
Струм обмотки збудження
. (2.68)
На рис. 2.12 зображені графіки перехідних процесів прямого асинхронного пуску синхронного двигуна СДН15-21-16..
Структурна схема моделі при використанні пакета MATLAB з розширенням SIMULINK наведена на рис.2.13.
На рис. 2.13. приведені перехідні процеси пуску СД.
Рисунок 2.12 - Графіки перехідних процесів прямого асинхронного пуску СД:
а) кутової швидкості;
б) електромагнітний момент двигуна; в) огинаюча струму статора.
Рисунок 2.13 - Структурна схема моделі СД в пакеті MATLAB
а) б)
Рисунок 2.14 - Залежність електромагнітного моменту а), та кутової швидкості б) при пуску СД
Информация о работе Работа пресс-ножниц НО-340 с точки зрения физических явлений в главном приводе