基于单片机控制的电机交流调速系统设计

基于用单片机控制的电机交流调速系统设计此文档为word格式,下载后可随意编辑
2017年9月修订
目录
引言......................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1 交流调速的现状............................................................................................. 错误!未定义书签。
2 用单片机控制的交流调速 ............................................................................ 错误!未定义书签。
3 系统设计的参数............................................................................................. 错误!未定义书签。
4 用单片机控制的电机交流调速系统设计 ................................................... 错误!未定义书签。
4.1调速系统总体方案设计 ........................................................................... 错误!未定义书签。
4.2原器件的选择............................................................................................ 错误!未定义书签。
4.3系统主回路的设计以及参数计算........................................................... 错误!未定义书签。
4.4单元模块的设计........................................................................................ 错误!未定义书签。
4.4.1 转差频率控制原理及调节器的设计 ............................................ 错误!未定义书签。
4.4.2 PWM控制信号的产生及变换器的设计..................................... 错误!未定义书签。
导电银胶
4.4.3 光电隔离及驱动电路设计............................................................. 错误!未定义书签。
4.4.4 故障检测及保护电路设计............................................................. 错误!未定义书签。
4.4.5 模拟量输入通道的设计 ................................................................. 错误!未定义书签。
4.5系统软件的设计........................................................................................ 错误!未定义书签。
4.5.1 程序框图及其介绍.......................................................................... 错误!未定义书签。
4.5.2 部分子程序...................................................................................... 错误!未定义书签。
马德保半球实验
5 结束语.............................................................................................................. 错误!未定义书签。参考文献................................................................................................................ 错误!未定义书签。
小型地源热泵
致谢......................................................................................................................... 错误!未定义书签。附录......................................................................................................................... 错误!未定义书签。
摘要单片机控制的变频调速系统设计思想是用转差频率进行控制。通过改变程序来达到控制转速的目的。由于设计中电动机功率不大,所以整流器采用不可控电路,电容器滤波;逆变器采用电力晶体管三相逆变器。系统的总体结构主要由主回路,驱动电路,光电隔离电路,HEF4752大规模集成电路,保护电路,Intel系列单片机,Intel8253定时/记数器,Intel8255可编程接口芯片,Intel8279通用键盘/显示器,I/O接口芯片,CD4527比例分频器和测速发电机等组成。回路中有了检测保护电路就可以使整个系统运行的可靠性有了保障。
便民用品
关键词MCS-51单片机;HEF4752;8253定时器;晶闸管;整流器;三相异步电动机
电气传动从总体上分为调速和不调速两大类。按照电动机的类型不同,电气传动又分为直流和交流两大类,直流电动机在19世纪先后诞生,但当时的电气传动系统是不调速系统,随着社会化大生产的不断发展,生产技术越来越复杂,对生产工艺的要求也越来越高,这就要求生产机械能够在工作速度,快速启动和制动,正反转等方面具有较好的运行性能。从而推动了电动机的调速不断向前发展,自从1834年直流电动机出现以后,直流电动机作为调速电动机的代表,在工业中得到了广泛的应用。它的优点主要在于调速范围广,静差小,稳定性能好以及具有良好的动态性能,晶闸管变流装置的应用使
直流拖动发展到了一个很高的水平,在可逆,可调速与高精度的拖动技术领域中相当长时间内几乎都采用直流拖动系统。尽管如此,直流调速系统却解决不了直流电动机本身的换向问题和在恶劣环境下的不适应问题,同时,制造大容量,高转速以及高电压直流电动机也十分困难,这就限制了直流传动系统的进一步发展。
4g手机电子围栏交流电动机在1885年出现后,由于一直没有理想的调速方案,只被应用于恒速拖动系统,从本世纪30年代起,不少国家才开始提出各种交流调速的原始方案,晶闸管的出现使交流电动调速的发展出现了一个质的飞跃,使得半导体变流技术的交流调速得以实现,国际上在60 年代后期解决了交流电动机调速方案中的关键问题,70年代开始就实现了产品的高压,大容量,小型化,且已经逐渐取代了大部分传统的直流电动机的应用领域。交流调速系统发展迅速的很大一部分原因在于交流电动机本身的优点:没有电刷和换向器,结构简单,寿命长。近年以来大功率半导体器件,大规模集成电路,电子计算机技术的发展,加上交流电动机本身的优越特性,为交流调速提供了广泛的应用前景。目前交流电力拖动系统已具备了较宽的调速范围,较高的稳态精度,较快的动态响应,较高的工作效率以及可以在四象限运行等优越性能,其动态性能均可与直流电动机拖动系统相比美。
交流调速系统与直流调速系统相比较,具有如下特点:
(1)容量大这是电动机本身的容量所决定的。直流电动机的单机容量能达到12—14MW,而交流电动机的容量却远远的高与此数值。
gvg668(2)转速高,而且耐压直流电动机受到换向器的限制,最高电压只能达到1000多伏,而交流电动机容量可达到6—10KV,甚至更高。一般直流电动机最高转速只能达到3000转/min左右,而交流电动机则可以高达每分钟几万转。这使得交流电动机的调速系统具有耐高压,转速高的特点。
(3)交流电动机本身的体积,重量,价格比同等容量的直流电动机要小,且交流电动机结构简单,坚固耐用,经济可靠,惯性小成了交流调速系统的一大优点。

本文发布于:2024-09-23 15:21:17,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/tex/1/318898.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:调速   交流   系统   错误
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议