| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 513 | 505 | 482 | 444 | 392 | 329 | 256 | 175 | 89 | 0 |
Полученная характеристика приведена на рисунке 5.6.
Зависимость напряжения на якоре электродвигателя от угла регулирования
где
где
тогда
Таблица 5.4 Значения функции
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 510,6 | 502,5 | 479,5 | 441,5 | 389,5 | 326,5 | 253,5 | 172,5 | 86,5 | 0 |
Регулировочная характеристика преобразователя при номинальной нагрузке электродвигателя приведена на рисунке 5.6.
Начальный угол управления определяется из следующего выражения:
где
Также из этой характеристики можно графически определить напряжение задатчика скорости, в данном случае
6 ОПИСАНИЕ РАЗОМКНУТОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
6.1 Структурная схема разомкнутого электропривода
Структурная схема разомкнутого электропривода, выполненного по принципу тиристорный преобразователь - ДПТ НВ с регулированием частоты вращения путем изменения напряжения на якоре состоит из двух основных частей - тиристорного преобразователя и ДПТ НВ с нагрузкой. Структурная схема разомкнутого электропривода приведена на рисунке 6.1.
В общем случае тиристорный преобразователь состоит из двух звеньев:
1. Система импульсно-фазного управления (СИФУ) с входным устройством.
2. Силовая схема.
В инженерных расчетах передаточную функцию тиристорного преобразователя в режиме непрерывного тока с достаточной для практических расчетов точностью, можно представить в виде:
где – р - оператор дифференцирования;
Коэффициент усиления тиристорного преобразователя на линейном участке его регулировочной характеристики определяем по формуле:
где
Напряжение регулирования
Рассчитаем постоянную времени трехфазного мостового управляемого выпрямителя:
где
m=6 – количество пульсаций выпрямленного напряжения за период переменного.
Структурная схема ДГТТ НВ при изменении напряжения на якоре и постоянном потоке возбуждения строится в соответствии с системой уравнений:
где
е–ЭДС двигателя;
М–электромагнитный момент двигателя;
J- момент инерции двигателя с механизмом, приведенный к валу двигателя.
Электромагнитная постоянная времени якорной цепи для мостовой схемы преобразователя определяется по формуле:
Индуктивность якорной цепи определяем по формуле:
Определяем активное сопротивление якорной цепи:
Электромеханическую постоянную времени
Между постоянными времени электропривода выполняется соотношение:
6.2 Статизм в разомкнутой системе регулирования
Оценкой стабильности рабочей скорости электропривода при различных нагрузках является статизм механической характеристики двигателя. Количественной оценкой статизма может служить номинальный перепад скорости
Анализ электромеханических свойств ДПТ НБ целесообразно начать с рассмотрения статических режимов работы. Уравнение статической механической характеристики двигателя имеет следующий вид:
Рассчитаем скорость холостого хода:
где
Номинальный электромагнитный момент:
При построении статистических характеристик необходимо определить значения напряжения на якоре
Рассчитаем скорость холостого хода:
Теперь подставляя рассчитанные значения напряжения на якоре получим: