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运动控制系统课后答案

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习题解答(供参考)

习题二

2.2 系统的调速范围是1000~100min r ,要求静差率s=2%,那么系统允许的静差转速降是多少?

解:10000.02(100.98) 2.04(1)n

n s n rpm D s ?==??=-

系统允许的静态速降为2.04rpm 。

2.3 某一调速系统,在额定负载下,最高转

速特性为0m a x

1500m i n n r =,

最低转速特性为 0min 150min n r =,带额定负载时的速度降落15m i n N

n r ?=,且在不同转速下额定速降 不变, 统允许的静差率是多少?

解:1)调速范围 max

min

D n n =(均指额定负载情况下) max

0max

1500151485N

n n n =-?=-= min

0min

15015135N

n n n =-?=-= max

min

148513511D n n ===

2) 静差率

01515010%

N s n n =?==

2.4 直流电动机为P N =74kW,UN=220V ,I N =378A ,n N =1430r/min ,Ra=0.023Ω。相控整流器内阻Rrec=0.022Ω。采用降压调速。当生产机械要求s=20%时,求系统的调速范围。如果s=30%时,则系统的调速范围又为多少??

解:()(2203780.023)14300.1478N

N

a

N

Ce U I R n V rpm =-=-?=

378(0.0230.022)0.1478115N n I R C e r p m

?==?+= [(1)]14300.2[115(10.2)]3.1N D n S n s =?-=??-= [(1)]14300.3[115(10.3)]5.33N

D n S

n s =?-=??-=

2.5 某龙门刨床工作台采用V-M 调速系统。已知直流电动机,主电路总电阻R=0.18Ω,Ce=0.2V ?min/r,求:

(1)当电流连续时,在额定负载下的转速降落N

n ?为多少?

(2)开环系统机械特性连续段在额定转速时的静差率N

S 多少?

(3)若要满足D=20,s ≤5%的要求,额定负载下的转速降落N

n ?又为多少? 解:(1)3050.180.2274.5/min N N

n I R Ce r ?=?=?= (2) 0

274.5(1000274.5)21.5%N N S n n =?=+=

(3) [(1)]10000.05[200.95] 2.63/min N

n n S D s r ?=-=??=

2.6 有一晶闸管稳压电源,其稳态结构图如图所示,已知给定电压*8.8u

U V =、比例调节器放大系数2P K =、晶闸管装置放大系数15S

K =、反馈系数γ=0.7。求:(1)输出电压d

U ;(2)若把反馈线断开,d

U 为何值?开环时的输出电压是闭环是的多少倍?(3)若把反馈系数减至γ=0.35,当保持同样的输出电压时,给定电压*u

U 应为多少? 解:(1)*(1)2158.8(12150.7)12d p s

u

p s

U K K U K K V γ=+=??+??= (2) 8.8215264d

U V =??=,开环输出电压是闭环的22倍

(3)

*(1)12(12150.35)(215) 4.6u d p s p s U U K K K K V

γ=+=?+???=

2.7 某闭环调速系统的调速范围是1500r/min~150r/min ,要求系统的静差率5%s ≤,那么系统允许的静态速降是多少?如果开环系统的静态速降是100r/min ,则闭环系统的开环放大倍数应有多大? 解: 1)()s n s n D N

N

-?=1/

1015002%/98%N

n =???

15002%/98%10 3.06/min N

n r ?=??=

2)()7.31106.3/1001/=-=-??=cl

op

n n K

2.8 某闭环调速系统的开环放大倍数为15时,额定负载下电动机的速降为8 r/min ,如果将开环放大倍数提高到30,它的速降为多少?在同样静差率要求下,调速范围可以扩大多少倍?

解: ()()12881511=?+=?+=?cl

op

n K n

如果将开环放大倍数提高到30, 则速降为:

()()rpm K n n op

cl 13.4301/1281/=+=+?=?

在同样静差率要求下,D 可以扩

大937.1/2

1

=??cl cl n n 倍

2.9 有一V-M 调速系统:电动机参数P N =2.2kW, U N =220V , I N =12.5A, n N =1500 r/min ,电枢电阻R a =1.5Ω,电枢回路电抗器电阻RL=0.8Ω,整流装置内阻R rec =1.0Ω,触发整流环节的放大倍数K s =35。要求系统满足调速范围D=20,静差率S<=10%。

(1)计算开环系统的静态速降Δn op 和调速要求所允许的闭环静态速降Δn cl 。

(2)采用转速负反馈组成闭环系统,试画出系统的原理图和静态结构图。

(3)调整该系统参数,使当U n *=15V 时,I d =I N ,n=n N ,则转速负反馈系数 α应该是多少?

(4)计算放大器所需的放大倍数。 解:(1)

()()/22012.5 1.5/1500201.25/15000.134min/N N a e

e n U I R C C V r

=-??=-?==

()//12.5 3.3/0.134307.836/min

N N e

op N e n U I R C n I R C r ∑∑=-???=?=?= ()()/1150010%/20*90%8.33/min

N N n n s D s r ?=-=?=()

所以,min

/33.8r n

cl

=?

(2)

(3

)(4)

()()()()[]()()[]K C R I K KU K C R I U K K

n e

d

n

e

d

n

s p +-+=+-=**

1/1/1/α ()/1307.836/8.33135.955op

cl

K n n =??-=-=

()()()150035.95515/135.95512.5 3.3/0.134135.955α??=??+?-?+????

r

V min/0096.0=?α

可以求得,*35.955*0.134

14.34*35*0.0096

e p

s K C K

K α=

==

也可以用粗略算法:

n

U U n n

α=≈*

01

.01500

15*===n U n α

/p e s K KC K α

=,()35.9550.134/350.0113.76

p

K

=??=

2.10 在题2.9的转速负反馈系统中增设电流截止环节,要求堵转电流N

dbl

I I 2≤,临界截止电流N

dcr

I I 2.1≥,应该选用多大的比较电压和电流反馈采样电阻?要求电流反馈采样电阻不超过主电路总电阻的1/3 ,如果做不到,需要增加电流反馈放大器,试画出系统的原理图和静态结构图,并计算电流反馈放大系数。这时电流反馈采样电阻和比较电压各为多少? 解:(1) A I I N

dbl

252=≤,A I I N

dcr

152.1=≥

s

com

s

com

dcr

R U R U I /15/=?=

()()Ω

=?+=?+≈5.1/1525/*

s s com s com n dbl R R U R U U I ,V

U com 5.225.115=?=

(2)()(/3) 1.0 1.50.8/3 1.1,

(/3)

1.1,

s s

R R R R ∑∑=++=Ω>=Ω不符合要求,取需加电流反馈放大器

由于需要的检测电阻值大,说明要求的电流信号值也大。要同时满足检测电阻小和电流信号大的要求,则必须采用放大器,对电流信号进行放大。为此,

取 1.1s

R =Ω,则15 1.116.5com dcr s

U I R V =?=?=

(3) 当dcr

d

I I >时,有

()[]()()[]()[]()()()[]()()()[]

K C I R K K K R K C U K U K K K C RI K C U I R K K K K C U K K n e

d s i s

p e com i

n

s

p e

d e com d s i s p e n

s

p ++-++=+-+--+=1/1/1/1/1/** 当n=0时,

()()()**//dbl p s

n

i com p s i s

n

i com i s

I K K U K U R K K K R U K U K R =++≈+ ()()251516.5/1.115/22.513.5 1.36i i i

K K K =+?=-=

2.11在题 2.9的系统中,若主电路电感

L=50mH ,系统运动部分的飞轮惯量2

2

GD =1.6Nm ,整流装置采用三相零式电路,试判断按题2-9要求设计的转速负反馈系统能否稳定运行?如要保证系统稳定运行,允许的最大开环放大系数是多少?

解: mH L 50=,2

26.1Nm GD =, 3.3R ∑

=Ω,0.134/e

C V rpm =

()()2/0.05/3.30.015/375 1.6 3.3/3750.1340.13430/3.145.28/64.330.0820.00333l m e m s T L R s

T GD R C C s T s

∑∑=====????===

()()22

2

/0.0820.0150.003330.00333/0.0151*0.003330.00150.00333/0.0000498330.52

l m l s s s K T T T T T T ????<++=?++??????=+=??(

) 可见与前面的K>35.955相矛盾,故

系统不稳定。要使系统能够稳定运行,K 最大为30.52。

2.12 有一个晶闸-电动机调速系统,已知:电动机:kW P N

8.2=,V U N

220=,A I N

6.15=,1500=N

n r/min ,a

R =1.5Ω,整流装置内阻re c

R =1Ω, 电枢回路电抗器电阻L

R =0.8Ω, 触发整流环节的放大倍数35=s

K 。

(1)系统开环工作时,试计算调速范围30=D 时的静差率s 值。

(2)当30=D ,%10=s 时,计算系统允许的稳态速

降。

(3)如组成转速负反馈有静差调速系统,要求30=D ,%10=s ,在V U n

10*=时N d I I =,N

n n =,计算转速负反馈系数α和放大器放大系数p

K 。 解:

()r V C e

m in/1311.01500/5.16.15220=?-=

(1)

()min 0min /15.6 3.3/0.1311392.68/min 1500/3050

/392.68/392.685088.7%

op N e op n I R C r n s n n ∑?=?=?====??=+=

(2)

()

min

/56.59.0/550/1.0r n n n ==?+??= (3)

()()

??

??

?=+-+=∑e s p e d e n s p C K K K K C I R K C U K K n /1/1/*α ()()()

()

()?????=-=-??=+-+=∑5

.52156.5/48.2971/1/6.151/1500*cl op e e n s p n n K K C R K C U K K

2.13旋转编码器光栅数1024,倍频系数4,高频时钟脉冲频率MHz 1f 0

=,旋转编码器输出的脉冲个数和高频时钟脉冲个数均采用16位计数器,M 法测速时间为0.01s ,求转速min /r 1500n =和min /r 150n =时的测速分辨率和误差率

最大值。 解:

(1)M 法:分辨率min

/465.101

.04102460

60

r ZT Q c

=??=

=

最大误差率:→

=c ZT

M

n 1

60

min

/1500r n =时,102460

01

.0102441500601

=???==

c nZT M

min

/150r n =时,4.10260

01.010*********

=???==

c nZT M

min

/1500r 时,%098.0%1001024

1%1001%1max =?=?=

M δ

min

/150r 时,%98.0%1004

.1021%1001%1max =?=?=

M δ

可见M 法适合高速。

(2)T 法: 分辨率:

min

/1500r n =时,

min /1711500

4102510160150041024606

2

02r Zn f Zn Q =??-????=-=

min

/150r n =时,

min /55.1150

410241016015041024606

2

02r Zn f Zn Q =??-????=-=

最大误差率:

2

060ZM f n =

,Zn

f M

02

60=

, 当min /1500r n =时,77

.91500

4102410606

2=???=M

当min /150r n =时,

7

.97150

4102410606

2=???=M

min

/1500r n =时,%

4.11%1001

77.91

%10011%2max =?-=

?-=

M δ

min

/150r n =时,%

1%1001

7.971

%1001

1

%2max =?-=

?-=

M δ

可见T 法适合低速

习题三

3.1双闭环调速系统的ASR 和ACR 均为PI 调节器,设系统最大给定电压*nm

U =15V ,N n =1500r/min ,N

I =20A ,电流过载倍数为2,电枢回路总电阻R =2Ω,s

K =20,e

C =0.127V ·min/r ,求:(1)当系统稳定运行在*n

U =5V ,dL I =10A 时,系统的n 、n

U 、*i

U 、i

U 和c

U 各为多少?(2)当电动机负载过大而堵转时,*i

U 和c

U 各为多少? 解:(1)

*

**

**0*/15/15000.01/55,

5000.01/150.375/400.375*10 3.750.127*50010*2

4.17520500,5, 3.75,nm N n

n

im dm i d i d dL e N dL C s s s n i i c U n V rpm V rpm

U V

U V n rpm

V rpm

U V V A

I A

U I V U U E I R C n I R U V K K K n rpm U V U U V U αα

ββ=====

=

========+++=========当转速即

4.175v

=

(2)堵转时,V

I U

dm i

15*

==β,

()040*2420

e d d dm c s s s C n I R U I R U V

K K K +=====

3.2 在转速、电流双闭环调速系统中,两个调节器ASR ,ACR 均采用PI 调节器。已知参数:电动机:N

P =3.7kW ,N

U =220V ,N

I =20A ,N

n =1000 r/min ,电枢回路总电阻R =1.5Ω,设cm

im

nm

U U U ==** =8V ,电枢回路最大电流dm

I =40A,电力电子变换器的放大系数s

K =40。试求:

(1)电流反馈系数β和转速反馈系数α。 (2)当电动机在最高转速发生堵转时的,0

d U c

i i

U U U ,,*值。

解:1)

**880.2/0.008/401000im nm dm N U V U V V A

V rpm

I A n rpm

βα======

2) 0

40*1.560d dl

e N dl

U E I R C n I R A V ∑

=+=+=Ω= 这时: *8,0n

n

U V U ==,ASR 处于饱和,输出最大电流给定值。 *8,8,i

i

U V U V ==

06040 1.5C d S

U U K V ===

3.3 在转速、电流双闭环调速系统中,调节器ASR ,ACR 均采用PI 调节器。当ASR 输出达到*im

U =8V 时,主电路电流达到最大电流80A 。当负载电流由40A 增加到70A 时,

试问:(1)*

i U

应如何变化?(2)c

U 应如何变化?(3)c

U 值由哪些条件决定?

解: 1)

*80.1/80im dm U V V A

I A

β===

因此当电流从40A ?70A 时, *i

U 应从4V ?7V 变化。

2) C U 要有所增加。

3) C

U 取决于电机速度和负载大小。因为 0

d dl

e N dl

U E I R C n I R ∑

=+=+

()0e d d c s s

C n I R U U K K +==

3.5 某反馈控制系统已校正成典型I 型系

统。已知时间常数T=0.1s, 要求阶跃响应超调量σ≤10%。 (1) 系统的开环增益。 (2) 计算过渡过程时间s

t 和上升时间r

t ; (3) 绘出开环对数幅频特

性。如果要求上升时间r

t <0.25s, 则K=?,

σ%=?

解:取0.69,0.6,%9.5%KT ξσ===

(1) 系统开环增益:0.69/0.69/0.1 6.9(1/)K T s === (2) 上升时间 3.30.33r

t T S ==

过度过程时间:

3

660.10.6s n

t T s

ξω≈

==?=

(3)

如要求0.25r

t s <,查表3-1则应取 1,0.5KT ξ== , 2.4 2.4*0.10.24r

t T s === 这时1/10K T ==,超调量=16.3%。

3.6有一个系统,其控制对象的传递函数为

1

01.010

1)(1+=

+=

s s K s W obj τ,要求设计一个无静差系统,在

阶跃输入下系统超调量σ%≤5%(按线性系统考虑)。试对系统进行动态校正,决定调节器结构,并选择其参数。

解:按典型I 型系统设计,选0.5,0.707,3KT ξσ===查表,得。 选I 调节器,

1

(),W s s

τ=

校正后系统的开环传递

函数为110

(),T 0.01(0.01

1)

W s s s τ

τ=+这样,=, K=10/,已选KT =0.5,

则K =0.5/T=50, 所以10/10/500.2K S τ===,积分调节

器:11

()0.2W s s s

τ==。

3.7有一个闭环系统,其控制对象的传递函数为)

102.0(10

)1()(1+=

+=

s s Ts s K s W

obj ,要求校正为典型Ⅱ型系

统,在阶跃输入下系统超调量σ%≤30%(按

线性系统考虑)。试决定调节器结构,并选择其参数。

解:应选择PI 调节器,

1(1)(

1)

(),()(1)

P I P I

PI K s K s K W s W s s

s s Ts ττττ++=

=

+

校正后系统的开环传递函数 ,对照典型Ⅱ型系统, 1

/,h 83-4PI

K K K hT ττσ==,选=, 查表, %=27.2%,满足

设计要求。 这样8*0.020.16hT s τ===,

12222

181

175.78,/175.78*0.16/10 2.81

22*8*0.02

PI h K K K K h T τ++=

=====

3.8在一个由三相零式晶闸管整流装置供电的转速、电流双闭环调速系统中,已知电动机的额定数据为:60=N

P kW , 220=N

U V , 308=N

I A ,

1000=N

n r/min , 电动势系数e

C =0.196 V·

min/r , 主回路总电阻R =0.18Ω,触发整流环节的放大倍数s

K =35。电磁时间常数l

T =0.012s,机电

时间常数m

T =0.12s,电流反馈滤波时间常数i T

0=0.0025s,转速反馈滤波时间常数n

T 0=0.015s 。额定转速时的给定电压(U n *

)N =10V,调节器ASR ,ACR 饱和输出电压U im *

=8V,U cm =6.5V 。

系统的静、动态指标为:稳态无静差,调速范围D=10,电流超调量i

σ≤5% ,空载起动到额定转速时的转速超调量n

σ≤10%。试求: (1)确定电流反馈系数β(假设起动电流限制在1.1N

I 以内)和转速反馈系数α。

(2)试设计电流调节器ACR,计算其参数R i, 、C i 、C Oi 。画出其电路图,调节器输入回路电阻R 0=40Ωk 。 (3)设计转速调节器ASR,计算其参数R n 、C n 、C On 。(R 0=40k Ω) (4)计算电动机带40%额定负载起动到最低转速时的转速超调量σn 。

(5)计算空载起动到额定转速的时间。 解:(1)*/8/(1.1*)8/3390.0236/im

dm

N

U I V I V A V A β==== 10/10000.01min/V r α== (2)电流调节器设计

确定时间常数:)0.00333s

a T s =

)0.0025oi

b T s =

0)0.00250.003330.00583i i s c T T T s

∑=+=+=

电流调节器结构确定:

因为5%i

σ≤,可按典型I 型系统设计,选用PI

调节器,(1)()i i ACR i K S W S S

ττ+=

, 电

流调节器

参数

定: 1

0.012,0.5,0.5/85.76i l I i I i T s K T K T s τ-∑∑=====选,

85.760.0120.18

0.224350.0173

I i i s K R K K τβ??=

==?。

校验等效条件:1

85.76ci

I K s ω

-==

11011)1101.01330.0033311)3

379.060.120.012

1111

)115.52330.003330.0025

ci

S ci

m l ci

s i a T b S T T c s T T ωωω--==>?==?电力电子装置传递函数的近似条件:忽略反电势的影响的近似条件: 电流环小时间常数的近似条件:

可见满足近似等效条件,电流调节器的实现:选0

40R K =,则: 0

0.224408.96i

i R K R K K ==?=, 取9K.

由此33

000/0.012/(910) 1.334/40.0025/4010

0.25i i i i

i C R F

C

T R F

τμμ==?===??= (3)速度调节器设计 确定时间常数: a) 电流环等效时间常数1/I

K :因为0.5

I i

K T

∑=

则 1/220.00583I

i

K T s ∑==?=

b) 0.015on T s =

c) 1/0.011660.0150.02666n

I

on

T K T s ∑=+=+= 速度调节器结构确定:

按照无静差的要求,应选用PI 调节器,

(1)()n n ASR n K s W s s

ττ+=

, 速度调节器参数确定:

,5,0.1333n n n n hT h hT s

ττ∑∑====取

2

22

2216168.822250.02666(1)60.02360.1960.12

6.94

2250.010.180.02666

N n

e m n n h K s h T h C T K h RT βα-∑∑+===??+???=

==????校验等效条件:

1

1/168.820.133322.5cn N N n K K s ωωτ-===?=

1101185.76)40.43330.005831185.76

)25.2330.015

I cn

i I cn

n K a s T K b s T ωω-∑-==>==>电流环近似条件:转速环小时间常数近似:

可见满足近似等效条件。

转速超调量的校验 (空载Z=0)

max *3080.180.02666

%2*(

)()281.2% 1.10.19610000.12

11.23%10%

n N n b m T C n z C n T σλ∑???=-=?????=>

转速超调量的校验结果表明,上述设计不符合要求。因此需重新设计。

查表,应取小一些的h ,选h=3进行设计。 按h=3,速度调节器参数确定如下:0.07998

n

n

hT s τ∑==

2222

(1)/24/(290.02666)312.656(1)/240.02360.1960.12/(230.010.180.02666)7.6

N n n e m n K h h T s

K h C T h RT βα-∑∑=+=??==+=???????=校验等效条件:1

1/312.6560.0799825cn

N N n K K s ω

ωτ-===?=

1/21/211/2

1/2

1

)1/3(/)1/3(85.76/0.00583)40.43)1/3(/)

1/3(85.76/0.015)

25.2I i cn

I on cn

a K T s

b K T s ωω-∑-==>==>

可见满足近似等效条件。 转速超调量的校验:

272.2% 1.1(3080.18/0.1961000)(0.02666/0.12)9.97%10%

n σ=??????=<

转速超调量的校验结果表明,上述设计符合要求。

速度调节器的实现:选0

40R K =,则0

7.640304n

n

R K R K =?=?=,取310K 。

33

0/0.07998/310100.2584/40.015/4010

1.5n n n on on C R F C T R F

τμμ==?===??= 4) 40%额定负载起动到最低转速时:

%272.2%(1.10.4)(3080.18/0.196100)(0.02666/0.12)63.5%

n σ=??-????=

5) 空载起动到额定转速的时间是:(书上无

此公式)

仅考虑起动过程的第二阶段。

液压课后习题

2-1 已知液压泵的额定压力和额定留量,不计管道压力损失,说明图示各种工况 下液压泵出口处的工作压力值。 解:a)0p = b)0p = c)p p =? d)F p A = e)2m m T p V π= 2-2如图所示,A 为通流截面可变的节流阀,B 为溢流阀。溢流阀的调整压力是 P y ,如不计管道压力损失,试说明,在节流阀通流截面不断增大时,液压泵的出口压力怎样变化? 答:节流阀A 通流截面最大时,液压泵出口压力P=0,溢流阀B 不打开,阀A 通流截面逐渐关小时,液压泵出口压力逐渐升高,当阀A 的通流截面关小到某一值时,P 达到P y ,溢流阀B 打开。以后继续关小阀A 的通流截面,P 不升高,维持P y 值。 2-3试分析影响液压泵容积效率v η的因素。 答:容积效率表征容积容积损失的大小。 由1v t t q q q q η?= =- 可知:泄露量q ?越大,容积效率越小 而泄露量与泵的输出压力成正比,因而有 111v t n k k p q v η= =- 由此看出,泵的输出压力越高,泄露系数越大,泵排量越小,转速越底,那么容积效率就越小。

2-4泵的额定流量为100L/min,额定压力为2.5MPa,当转速为1450r/min时,机械效率为η m =0.9。由实验测得,当泵出口压力为零时,流量为106 L/min,压力为2.5 MPa时,流量为100.7 L/min,试求: ①泵的容积效率; ②如泵的转速下降到500r/min,在额定压力下工作时,计算泵的流量为多少? ③上述两种转速下泵的驱动功率。 解:①通常将零压力下泵的流量作为理想流量,则q t =106 L/min 由实验测得的压力为2.5 MPa时的流量100.7 L/min为实际流量,则 η v =100.7 /106=0.95=95% ②q t =106×500/1450 L/min =36.55 L/min,因压力仍然是额定压力,故此时泵流量为36.55×0.95 L/min=34.72 L/min。 ③当n=1450r/min时, P=pq/(η v η m )=2.5×106×100.7×10-3/(60×0.95×0.9)w=4.91kw 当n=500r/min时, P=pq/(η v η m )=2.5×106×34.7×10-3/(60×0.95×0.9)w=1.69kw 2-5设液压泵转速为950r/min,排量=168L/r,在额定压力29.5MPa和同样转速下,测得的实际流量为150L/min,额定工况下的总功率为0.87,试求: (1)泵的理论流量; (2)泵的容积效率; (3)泵的机械效率; (4)泵在额定工况下,所需电机驱动功率; (5)驱动泵的转矩。 解:① q t =V p n=168×950 L/min =159.6 L/min ②η v =q/q t =150/159.6=94% ③η m =η/ηv =0.87/0.9398=92.5% ④ P=p q/η =29.5×106×150×10-3/(60×0.87)w=84.77kw ⑤因为η=p q/T ω

液压控制系统(王春行编)课后题答案

第二章 思考题 1、为什么把液压控制阀称为液压放大元件? 答:因为液压控制阀将输入的机械信号(位移)转换为液压信号(压力、流量)输出,并进行功率放大,移动阀芯所需要的信号功率很小,而系统的输出功率却可以很大。 2、什么是理想滑阀?什么是实际滑阀? 答: 理想滑阀是指径向间隙为零,工作边锐利的滑阀。 实际滑阀是指有径向间隙,同时阀口工作边也不可避免地存在小圆角的滑阀。 4、什么叫阀的工作点?零位工作点的条件是什么? 答:阀的工作点是指压力-流量曲线上的点,即稳态情况下,负载压力为p L ,阀位移x V 时,阀的负载流量为q L 的位置。 零位工作点的条件是 q =p =x =0L L V 。 5、在计算系统稳定性、响应特性和稳态误差时,应如何选定阀的系数?为什么? 答:流量增益q q = x L V K ??,为放大倍数,直接影响系统的开环增益。 流量-压力系数c q =- p L L K ??,直接影响阀控执行元件的阻尼比和速度刚度。 压力增益p p = x L V K ??,表示阀控执行元件组合启动大惯量或大摩擦力负载的能力 当各系数增大时对系统的影响如下表所示。 7、径向间隙对零开口滑阀的静态特性有什么影响?为什么要研究实际零开口滑阀的泄漏特性? 答:理想零开口滑阀c0=0K ,p0=K ∞,而实际零开口滑阀由于径向间隙的影响,存在泄漏 流量2c c0r = 32W K πμ ,p0c K ,两者相差很大。

理想零开口滑阀实际零开口滑阀因有径向间隙和工作边的小圆角,存在泄漏,泄漏特性决定了阀的性能,用泄漏流量曲线可以度量阀芯在中位时的液压功率损失大小,用中位泄漏流量曲线来判断阀的加工配合质量。 8、理想零开口阀具有线性流量增益,性能比较好,应用最广泛,但加工困难;因为实际阀总存在径向间隙和工作边圆角的影响。 9、什么是稳态液动力?什么是瞬态液动力? 答:稳态液动力是指,在阀口开度一定的稳定流动情况下,液流对阀芯的反作用力。 瞬态液动力是指,在阀芯运动过程中,阀开口量变化使通过阀口的流量发生变化,引起阀腔内液流速度随时间变化,其动量变化对阀芯产生的反作用力。 习题 1、有一零开口全周通油的四边滑阀,其直径-3 d=810m ?,径向间隙-6c r =510m ?,供油压力5s p =7010a P ?,采用10号航空液压油在40C 。 工作,流量系数d C =0.62,求阀的零位 系数。 解:零开口四边滑阀的零位系数为: 零位流量增益 q0d K C =零位流量-压力系数 2c c0r 32W K πμ = 零位压力增益 p0c K = 将数据代入得 2q0 1.4m s K = 123c0 4.410m s a K P -=?? 11p0 3.1710a m K P =? 2、已知一正开口量-3 =0.0510m U ?的四边滑阀,在供油压力5s p =7010a P ?下测得零位泄 露流量c q =5min L ,求阀的三个零位系数。 解:正开口四边滑阀的零位系数为: 零位流量增益 c q0q K U = 零位流量-压力系数 c c0s q 2p K =

运动控制系统思考题课后习题答案完整版

思考题答案 1.1直流电动机有哪几种调速方式?各有那些特点? 答:a改变电枢回路电阻调速法外加电阻Radd的阻值越大,机械特性的斜率就越大,相同转矩下电动机的转速越低b减弱磁通调速法减弱磁通只能在额定转速以上的范围内调节转速c调节电枢电压调速法调节电枢电压调速所得的人为机械特性与电动机的固有机械特性平行,转速的稳定性好,能在基速以下实现平滑调速。 1.2为什么直流PWM变换器-电动机系统比相控整流器-电动机系统能够获得更好的动态性能? 答:a PWM变换器简单来讲调节的是脉冲串的宽度,直流成分没有受到破坏,也就是说其最大值=峰值是不变的,变的是平均值; b 相控整流,是由交流整流得到的直流,虽然也是平均值在变,但是其最大值、峰值也是随着导通角的大小时刻在变,且导通角越小波形的畸变越严重。从而影响了电机的输出特性。 答:直流PWM变换器和晶闸管整流装置均可看作是一阶惯性环节。其中直流PWM变换器的时间常数Ts 等于其IGBT控制脉冲周期(1/fc),晶闸管整流装置的时间常数Ts通常取其最大失控时间的一半(1/(2mf)。因fc通常为kHz级,而f通常为工频(50或60Hz)为一周内),m整流电压的脉波数,通常也不会超过20直流PWM变换器间常数通常比晶闸管整流装置时间常数更小,从而响应更快,动态性能更好。 1.4简述直流PWM 变换器电路的基本结构。 答:直流PWM 变换器基本结构如图,包括IGBT 和续流二极管。三相交流电经过整流滤波后送往直流PWM 变换器,通过改变直流PWM 变换器中IGBT的控制脉冲占空比,来调节直流PWM 变换器输出电压大小,二极管起续流作用。 1.5 答:不会

(完整版)液压课后答案

2.1 要提高齿轮泵的压力需解决哪些关键问题?通常都采用哪些措施? 解答:(1)困油现象。采取措施:在两端盖板上开卸荷 槽。(2)径向不平衡力:采取措施:缩小压油口直径;增大扫膛处的径向间隙;过渡区连通;支撑上采用滚针轴承或滑动轴承。(3)齿轮泵的泄 漏:采取措施:采用断面间隙自动补偿装置。 ? 2.2 叶片泵能否实现反转?请说出理由并进行分析。解答:叶片泵不允许反转,因为叶片在转子中有安放角,为了提高密封性叶片本身也有方向性。? 2.3 简述齿轮泵、叶片泵、柱塞泵的优缺点及应用场合。 ?解答:(1)齿轮泵: 优点:结构简单,制造方便,价格低廉,体积小,重量轻,自吸性能好,对油液污染不敏感,工作可靠;主要缺点:流量和压力脉动大,噪声大,排量不可调。应用:齿轮泵被广泛地应用于采矿设备,冶金设备,建筑机械,工程机械,农林机械等各个行业。(2)叶片泵:优点:排油均匀,工作平稳,噪声小。缺点:结构较复杂,对油液的污染比较敏感。应用:在精密仪器控制方面应用广泛。(3)柱塞泵:优点:性能较完善,特点是泄漏小,容积效率高,可以在高压下工作。缺点:结构复杂,造价高。应用:在凿岩、冶金机械等领域获得广泛应用。? 2.4 齿轮泵的模数m=4 mm,齿数z=9,齿宽B=18mm,在额定压力下,转速n=2000 r/min时,泵的实际输出流量Q=30 L/min,求泵的容积效率。 ?解答: ηv=q/qt=q/(6.6~7)zm2bn =30/(6.6×9 ×42×18×2000 ×10-6)=0.87 ? ? 2.5 YB63型叶片泵的最高压力pmax=6.3MPa,叶片宽度B=24mm,叶片厚度δ=2.25mm,叶片数z =12,叶片倾角θ=13°,定子曲线长 径R=49mm,短径r=43mm,泵的容积效率ηv=0.90,机械效率ηm=0.90,泵轴转速n=960r/min,试求:(1) 叶片泵的实际流量是多少?(2)叶片泵的输出 功率是多少?解答: ? 2.6 斜盘式轴向柱塞泵的斜盘倾角β=20°,柱塞直径d=22mm,柱塞分布圆直径D=68mm,柱塞数z=7,机械效率ηm=0.90,容积效率ηV=0.97,泵转速n=1450r/min,泵输出压力p=28MPa,试计算:(1)平均理论流量;(2)实际输出的平均流量;(3)泵的输入功率。 ?解答:(1) qt=πd2zDntanβ/4 = π ×0.0222×7×0.068tan20°/4=0.0016 (m3/s) ?(2) q= qt ×ηV=0.0016 ×0.97=0.00155(m3/s) ?(3)N入=N出/ (ηm ηV)=pq/(ηm ηV)?=28 ×106×0. 00155/(0.9 ×0.97)

电力拖动自动控制系统期末考试复习资料

电力拖动自动控制系统复习(14电气工程本) 一.题型 填空(20)、选择(10)、简答(30)、计算(40) 二.各章节内容提要 (一)绪论——基本概念 1.运动控制系统的组成(电动机、功率放大与变换装置、控制器、相应的传感器)【P1】【填空】 2.直流电机的数学模型简单,转矩易于控制。交流电机具有结构简单等优点,但其动态数学模 型具有非线性多变量强耦合的性质。【P3】【填空】 3.转矩控制是运动控制的根本问题,磁链控制与转矩控制同样重要。【P5】【填空】 4.典型的生产机械负载转矩特性主要包含恒转矩负载特性、恒功率负载特性、风机与泵类负载 特性。【P5】【填空】 (二)第2章 1.基本概念 (1)直流调速转速公式、方法。【P7】【填空】 公式:方法:1)调节电枢供电电压U; 2)减弱励磁磁通; 3)改变电枢回路电阻R (2)可控直流电源(G-M系统、V-M系统、PWM变换器)【P9】【填空】 (3)增设平波电抗器来抑制电流脉动,总电感量的计算。【P12】【选择题】 三相桥式 三相半波 单相桥式 (4)失控时间的选择【p15】【选择题】 整流电路形式最大失控时间 单相半波20 10 单相桥式(全波)10 5 三相半波 6.67 3.33 三相桥式 3.33 1.67 ★★★★(5)PWM调速系统的优越性表现【p16】【简答题】 ○1主电路简单,需要的电力电子器件少;

○2开关频率高,电路容易连续,谐波少,电动机损耗及发热都较小; ○3低速性能好,稳速精度高,调速范围宽; ○4若与快速响应的电动机配合,则系统频带宽,动态响应快,动态抗扰能力强; ○5电力电子器件工作在开关状态,导通损耗小,当开关频率适当时,开关损耗也不大,因而装置效率较高; ○6直流电源采用不控整流时,电网功率因数比相控整流器高 (6)不可逆PWM系统中,γ与ρ的关系。【P17】 γ=ρ (7)泵升电压【P20】【填空题】 对滤波电容充电的结果造成直流侧电压升高 (8)调速系统的稳态性能指标S与D及相互之间的关系。【P21-22】【填空题】 ○1——额定负载时的最高和最低转速 => ○2最低速 => 空载转速 ○3例: ★★★★(9)开环系统与闭环系统比较(4点结论)【P29-30】【简答题】 ○1闭环系统静特性可以比开环系统机械特性硬得多。 ○2闭环系统的静差率要比开环系统小得多。 ○3当要求的静差率一定时,闭环系统可以大大提高调速范围。 ○4要取得上述三项优势,闭环系统必须设置放大器。 ★★★★(10)闭环系统能减少稳态转速降的实质问题是什么?结合图形分析【P31】【简答题】闭环系统能够减少稳态速降的实质在于它的自动调节作用,在于它能随着负载的变化而相应地改变电枢电压,以补偿电枢回路电阻压降。 (11)反馈控制规律(3点)【P31】【简答题】 ○1比例控制的反馈控制系统是被调量有静差的控制系统 ○2反馈控制系统的作用是:抵抗扰动,服从给定 ○3系统的精度依赖于给定和反馈检测的精度

运动控制系统思考题和课后习题答案

第2章 2-1 直流电动机有哪几种调速方法?各有哪些特点? 答:调压调速,弱磁调速,转子回路串电阻调速,变频调速。特点略。 2-2 简述直流 PWM 变换器电路的基本结构。 答:直流 PWM 变换器基本结构如图,包括 IGBT 和续流二极管。三相交流电经过整流滤波后送往直流 PWM 变换器,通过改变直流 PWM 变换器中 IGBT 的控制脉冲占空比,来调节直流 PWM 变换器输出电压大小,二极管起续流作用。 2-3 直流 PWM 变换器输出电压的特征是什么? 答:脉动直流电压。 2=4 为什么直流 PWM 变换器-电动机系统比 V-M 系统能够获得更好的动态性能? 答:直流 PWM 变换器和晶闸管整流装置均可看作是一阶惯性环节。其中直流 PWM 变换器的时间常数 Ts 等于其 IGBT 控制脉冲周期(1/fc),而晶闸管整流装置的时间常数 Ts 通常取其最大失控时间的一半(1/(2mf)。因 fc 通常为 kHz 级,而 f 通常为工频(50 或60Hz)为一周内),m 整流电压的脉波数,通常也不会超过 20,故直流 PWM 变换器时间常数通常比晶闸管整流装置时间常数更小,从而响应更快,动态性能更好。 2=5 在直流脉宽调速系统中,当电动机停止不动时,电枢两端是否还有电压?电路中是否还有电流?为什么? 答:电枢两端还有电压,因为在直流脉宽调速系统中,电动机电枢两端电压仅取决于直流 PWM 变换器的输出。电枢回路中还有电流,因为电枢电压和电枢电阻的存在。 2-6 直流 PWM 变换器主电路中反并联二极管有何作用?如果二极管断路会产生什么后果?答:为电动机提供续流通道。若二极管断路则会使电动机在电枢电压瞬时值为零时产生过电压。 2-7 直流 PWM 变换器的开关频率是否越高越好?为什么? 答:不是。因为若开关频率非常高,当给直流电动机供电时,有可能导致电枢电流还未上升至负载电流时,就已经开始下降了,从而导致平均电流总小于负载电流,电机无法运转。2-8 泵升电压是怎样产生的?对系统有何影响?如何抑制? 答:泵升电压是当电动机工作于回馈制动状态时,由于二极管整流器的单向导电性,使得电动机由动能转变为的电能不能通过整流装置反馈回交流电网,而只能向滤波电容充电,造成电容两端电压升高。泵升电压过大将导致电力电子开关器件被击穿。应合理选择滤波电容的容量,或采用泵升电压限制电路。 2-9 在晶闸管整流器-电动机开环调速系统中,为什么转速随负载增加而降低?答:负载增加意味着负载转矩变大,电机减速,并且在减速过程中,反电动势减小,于是电枢电流增大,从而使电磁转矩增加,达到与负载转矩平衡,电机不再减速,保持稳定。故负载增加,稳态时,电机转速会较增加之前降低。 2-10 静差率和调速范围有何关系?静差率和机械特性硬度是一回事吗?举个例子。 答:D=(nN/△n)(s/(1-s)。静差率是用来衡量调速系统在负载变化下转速的稳定度的,)而机械特性硬度是用来衡量调速系统在负载变化下转速的降落的。 2-11 调速范围与静态速降和最小静差率之间有何关系?为什么必须同时提才有意义? 答:D=(nN/△n)(s/(1-s)。因为若只考虑减小最小静差率,则在一定静态速降下,允许)的调速范围就小得不能满足要求;而若只考虑增大调速范围,则在一定静态速降下,允许的最小转差率又大得不能满足要求。因此必须同时提才有意义。 2-12 转速单闭环调速系统有哪些特点?改变给定电压能否改变电动机的转速?为什么?如果给定电压不变,调节转速反馈系数是否能够改变转速?为什么?如果测速发电机的励磁

液压习题答案

第2章习题 1-1液压缸直径D=150mm ,活塞直径d=100mm ,负载F=5 104N 。若不计液压油自重及活塞及缸体质量,求如下图a,图b 两种情况下的液压缸内压力。 (a ):设液压缸压力为p 根据流体静力学原理,活塞处于静力平衡状态,有: F=p ·πd 2 /4 p=4F/πd 2=20 104/3.14 0.12 p=6.37 106 pa (b ):设液压缸压力为p 根据流体静力学原理,活塞处于静力平衡状态,有: F=p ·πD 2 /4 p=4F/πD 2=20 104/3.14 0.152 p=2.83 106 pa 此题做法有待于考虑 F=p ·Πd 2 /4 p=4F/Πd 2=20 104/3.14 0.12 p=6.37 106 pa 1-2如图所示 的开式水箱(水箱液面与大气相通)。其侧壁开一小孔,水箱液面与小孔中心距离为h 。水箱足够大,h 基本不变(即小孔流出水时,水箱液面下降速度近似等于0)。不计损失,求水从小孔流出的速度(动能修正系数设为1)。(提示,应用伯努利方程求解) 解:取水箱液面为1-1过流断面,小孔的外部截面为2-2过流断面,设大气压为p 1 根据伯努力方程: 1-3判定管内流态:(1)圆管直径d=160mm ,管内液压油速度u=3m/s ;液压油运动黏度 =114mm 2/s ; (2)圆管直径d=10cm ,管内水的流速u=100cm/s 。假定水温为20 C (相应运动粘度为1.308mm 2/s 。 解:管内流态根据雷诺数判断. 雷诺数计算公式: (1): 管内液流状态为:湍流状态 (2)232076452101.30810.1Re 6 - =??= 管内液流状态为:湍流状态 1-4 如图,液压泵从油箱吸油,吸油管直径 d=10cm ,泵的流量为 Q=180L/min, 油液的运动粘度υ=20 x10-6 m 2/s ,密度ρ=900kg/m 3,当泵入口处的真空度 p =0.9x105pa 时,求泵最大允许吸油的高度 h 。 (提示:运用伯努利方程与压力损失理论) 解:取油箱液面为1-1过流断面,油泵进油口为2-2过流断面,设大气压为p 0 由伯努力方程得: 判断油管的流动状态: 油管的流态为层流:动能修正系数为:22=α 局部压力损失----沿程压力损失: 层流状态:e /64R =λ 2 382.09001.0e 642 ?=?h R p f =21.99h 带入伯努力方程得:

液压与气压传动课后习题问题详解

《液压与气压传动》习题解答 第1章液压传动概述 1、何谓液压传动?液压传动有哪两个工作特性? 答:液压传动是以液体为工作介质,把原动机的机械能转化为液体的压力能,通过控制元件将具有压力能的液体送到执行机构,由执行机构驱动负载实现所需的运动和动力,把液体的压力能再转变为工作机构所需的机械能,也就是说利用受压液体来传递运动和动力。液压传动的工作特性是液压系统的工作压力取决于负载,液压缸的运动速度取决于流量。 2、液压传动系统有哪些主要组成部分?各部分的功用是什么? 答:⑴动力装置:泵,将机械能转换成液体压力能的装置。⑵执行装置:缸或马达,将液体压力能转换成机械能的装置。⑶控制装置:阀,对液体的压力、流量和流动方向进行控制和调节的装置。⑷辅助装置:对工作介质起到容纳、净化、润滑、消声和实现元件间连接等作用的装置。⑸传动介质:液压油,传递能量。 3、液压传动与机械传动、电气传动相比有哪些优缺点? 答:液压传动的优点:⑴输出力大,定位精度高、传动平稳,使用寿命长。 ⑵容易实现无级调速,调速方便且调速围大。⑶容易实现过载保护和自动控制。⑷机构简化和操作简单。 液压传动的缺点:⑴传动效率低,对温度变化敏感,实现定比传动困难。⑵出现故障不易诊断。⑶液压元件制造精度高,⑷油液易泄漏。 第2章液压传动的基础知识 1、选用液压油有哪些基本要求?为保证液压系统正常运行,选用液压油要考

虑哪些方面? 答:选用液压油的基本要求:⑴粘温特性好,压缩性要小。⑵润滑性能好,防锈、耐腐蚀性能好。⑶抗泡沫、抗乳化性好。⑷抗燃性能好。选用液压油时考虑以下几个方面,⑴按工作机的类型选用。⑵按液压泵的类型选用。⑶按液压系统工作压力选用。⑷考虑液压系统的环境温度。⑸考虑液压系统的运动速度。⑹选择合适的液压油品种。 2、油液污染有何危害?应采取哪些措施防止油液污染? 答:液压系统中污染物主要有固体颗粒、水、空气、化学物质、微生物等杂物。其中固体颗粒性污垢是引起污染危害的主要原因。1)固体颗粒会使滑动部分磨损加剧、卡死和堵塞,缩短元件的使用寿命;产生振动和噪声。2)水的侵入加速了液压油的氧化,并且和添加剂一起作用,产生粘性胶质,使滤芯堵塞。3)空气的混入能降低油液的体积弹性模量,引起气蚀,降低其润滑性能。 4)微生物的生成使油液变质,降低润滑性能,加速元件腐蚀。 污染控制贯穿于液压系统的设计、制造、安装、使用、维修等各个环节。在实际工作中污染控制主要有以下措施:1)油液使用前保持清洁。2)合理选用液压元件和密封元件,减少污染物侵入的途径。3)液压系统在装配后、运行前保持清洁。4)注意液压油在工作中保持清洁。5)系统中使用的液压油应定期检查、补充、更换。6)控制液压油的工作温度,防止过高油温造成油液氧化变质。 3、什么是液压油的粘性和粘温特性?为什么在选择液压油时,应将油液的粘度作为主要的性能指标? 答:液体流动时分子间相互牵制的力称为液体的摩擦力或粘滞力,而液体

运动控制系统期末复习题(直流部分)

运动控制直流部分复习题 一、填空: 1. 调速系统的稳态性能指标主要是指和静差率。 2. 采用V-M系统,当系统处于深调速状态时,功率因数将较。 3. 直流调速系统中,晶闸管触发和整流装置的传递函数可近似成环节, 时间常数称为。 4. 晶闸管-电动机转速、电流双闭环调速系统中,环为内环,环为 外环。 5. 双惯性环节校正成典型Ⅰ型系统,引入的调节器是调节器。 6 直流调速的方法包括改变电枢回路电阻调速、调速和减弱磁通调速。7.闭环调速系统对于_ 的扰动具有抑制作用,而对于_ _的扰动则无能为力。 8.转速、电流双闭环调速系统中,调节_ _的限幅值可以调节系统最大电流;调节_ _的限幅值可以调节UPE的最大输出电压。 9.双极性直流PWM变换器的占空比,当时,输出平均电压为正,要使输出平均电压为负,应使。 二、选择题 1.下列说法正确的是() A 积分调节器的输出决定于输入偏差量的历史过程。 B 比例控制可以使系统在偏差电压为零时保持恒速运行。 C 比例调节器可以实现无静差。 D 采用积分调节器动态相应快。 2.双闭环调速系统中电流调节器具备的作用为() A 对负载变化起抗扰作用。 B 对电网电压波动起及时抗扰作用。 C 输出限幅决定允许的最大电流。 D 使转速跟随转速给定电压变化。 3.双闭环调速系统中转速调节器不具备的作用为() A 对负载变化起抗扰作用。 B 对电网电压波动起及时抗扰作用。 C 输出限幅决定允许的最大电流。 D 使转速跟随给定电压变化。 4.在工程设计中,如果将系统校正成典型Ⅰ型系统的过程,KT值取为()时为无超调。

A B C D 5. 采用工程设计法的双闭环直流调速系统中,电流环设计成典型()型系统,引入的电流调节器为()调节器。 A ⅠPI B ⅡPI C ⅠP D ⅡP 6. G-M直流调速系统中的G指的是哪一种直流电源()。 A 直流发电机; B 静止整流器; C 脉宽调制电源; D 以上情况均可能。 三、分析与简答 1.在调速系统中,为什么在开环系统中晶闸管整流装置的控制电压前面没有加放大器,而在闭环之后要添加放大器? 2. 双闭环调速系统中,电流调节器的作用各是什么? 3.采用双极型PWM变换器的调速系统,当电动机停止时,电枢电流是否等于零,为什么? 4. 假设某转速单闭环调速系统的电源电压突然降低,则该调速系统将如何进行 调节,请结合稳态结构图加以说明。 5. 转速、电流双闭环直流调速系统设计后,ASR限幅对应倍额定电流,但是在空 载额定励磁稳速运行时突加额定转矩负载,转速不能回到给定转速,请分析原因? 6. 在转速、电流双闭环直流调速系统中,两个调节器均采用PI调节器。当系统带 额定负载运行时,转速反馈线突然断线,试分析系统进入稳态后调节器、转速、电枢电流的情况。 7. 写出直流电动机反馈闭环调速系统的临界放大系数表达式,并请说明表达式中各个参数含义。 8. 请写出双闭环调速系统起动过程的三个特点。 9. 请简述H型双极式PWM变换器的缺点。 四、设计题 1、某晶闸管供电的双闭环直流调速系统,整流装置采用三相桥式电路,基本数据如下: 直流电动机220V、136A、1460r/min,C e=r,允许过载倍数λ=。 晶闸管装置放大系数40。 电枢回路总电阻Ω。 时间常数T l=,T m=。 电流反馈系数β=A(≈10V/),转速反馈系数α=r(≈10V/n N)。 将电流环校正成典型Ⅰ型系统,取KT=;将转速环校正成典型Ⅱ型系统,取h=5。电流环滤波时间常数;转速环滤波时间常数。 请选择并设计各调节器参数。 2、有一转速、电流双闭环调速系统,已知电动机参数为:P N =,U N =220V, I N=28A,n N=1490 r/min,电枢回路电阻R=Ω,允许电流过载倍数λ=,电 磁时间常数T L=,机电时间常数T m=,主电路采用三相桥式整流电路,触 发整流环节的放大倍数Ks=35,整流电装置内阻R res=Ω,平均失控时间常

运动控制系统课后习题答案

运动控制系统 课后习题答案 系统的调速范围是1000~100min r ,要求静差率s=2%,那么系统允许的静差转速降是多少 解:10000.02(100.98) 2.04(1) n n s n rpm D s ?==??=- 系统允许的静态速降为2.04rpm 某一调速系统,在额定负载下,最高转速特性为0max 1500min n r =,最低转速特性为 0min 150min n r =,带额定负载时的速度降落15min N n r ?=,且在不同转速下额定速降 不变, 试问系统能够达到的调速范围有多大系统允许的静差率是多少 解:1)调速范围 max min D n n =(均指额定负载情况下) max 0max 1500151485N n n n =-?=-= min 0min 15015135N n n n =-?=-= max min 148513511D n n === 2) 静差率 01515010%N s n n =?== 直流电动机为P N =74kW,UN=220V ,I N =378A ,n N =1430r/min ,Ra=Ω。相控整流器内阻Rrec=Ω。采用降压调速。当生产机械要求s=20%时,求系统的调速范围。如果s=30%时,则系统的调速范围又为多少 解:()(2203780.023)14300.1478N N a N Ce U I R n V rpm =-=-?= 378(0.0230.022)0.1478115N n I R rpm ?==?+= [(1)]14300.2[115(10.2)] 3.1N D n S n s =?-=??-= [(1)]14300.3[115(10.3)] 5.33N D n S n s =?-=??-= 某龙门刨床工作台采用 V-M 调速系统。已知直流电动机

液压课后习题答案

第三章 3.18 液压泵的额定流量为100 L/min ,液压泵的额定压力为2.5 MPa ,当转速为1 450 r/min 时,机械效率为ηm =0.9。由实验测得,当液压泵的出口压力为零时,流量为106 L/min ;压力为2.5 MPa 时,流量为100.7 L/min ,试求:(1)液压泵的容积效率ηV 是多少?(2)如果液压泵的转速下降到500 r/min ,在额定压力下工作时,估算液压泵的流量是多少?(3)计算在上述两种转速下液压泵的驱动功率是多少? 解:(1)ηv t q q = ==1007106 095.. (2)=??= = =95.01061450 500111v t v q n n Vn q ηη 34.7L/min (3)在第一种情况下: 3 3 6 0109.460 9.010 106105.2?=????= == -m t m t i pq P P ηηW 在第二种情况下: 3 3 6 1 1 011069.195 .0609.010 7.34105.2?=?????= == -m t m t i pq P P ηηW 答:液压泵的容积效率ηV 为0.95,在液压泵转速为500r/min 时,估算其流量为34.7L/min ,液压泵在第一种情况下的驱动功率为4.9?103W ,在第二种情况下的驱动功率为1.69?103 W 。 3.20 某组合机床用双联叶片泵YB 4/16×63,快速进、退时双泵供油,系统压力p = 1 MPa 。工作进给时,大泵卸荷(设其压力为0),只有小泵供油,这时系统压力p = 3 MPa ,液压泵效率η = 0.8。试求:(1)所需电动机功率是多少?(2)如果采用一个q = 20 L/min 的定量泵,所需的电动机功率又是多少? 解:(1)快速时液压泵的输出功率为: 6 3 0111110(1663)10 1316.760 P p q -??+?== = W 工进时液压泵的输出功率为: 6 3 022******** 80060 P p q -???== = W 电动机的功率为: 16468 .07.131601 === η P P 电 W

液压与气压传动的课后习题答案

1-1 填空题 1.液压传动是以(液体)为传动介质,利用液体的(压力能)来实现运动和动力传递的一种传动方式。 2.液压传动必须在(密闭的容器内)进行,依靠液体的(压力)来传递动力,依靠(流量)来传递运动。 3.液压传动系统由(动力元件)、(执行元件)、(控制元件)、(辅助元件)和(工作介质)五部分组成。 4.在液压传动中,液压泵是(动力)元件, 它将输入的(机械)能转换成(压力)能,向系统提供动力。 5.在液压传动中,液压缸是(执行)元件, 它将输入的(压力)能转换成(机械)能。 6.各种控制阀用以控制液压系统所需要的(油液压力)、(油液流量)和(油液流动方向),以保证执行元件实现各种不同的工作要求。 7.液压元件的图形符号只表示元件的(功能),不表示元件(结构)和(参数),以及连接口的实际位置和元件的(空间安装位置和传动过程)。 8.液压元件的图形符号在系统中均以元件的(常态位)表示。 1-2 判断题 1.液压传动不易获得很大的力和转矩。( × ) 2.液压传动装置工作平稳,能方便地实现无级调速,但不能快速起动、制动和频繁换向。( × ) 3.液压传动与机械、电气传动相配合时, 易实现较复杂的自动工作循环。( √ ) 4.液压传动系统适宜在传动比要求严格的场合采用。( × ) 2-1 填空题 1.液体受压力作用发生体积变化的性质称为液体的(可压缩性),可用(体积压缩系数)或(体积弹性模量)表示,体积压缩系数越大,液体的可压缩性越(大);体积弹性模量越大,液体的可压缩性越(小)。在液压传动中一般可认为液体是(不可压缩的)。 2.油液粘性用(粘度)表示;有(动力粘度)、(运动粘度)、(相对粘度)三种表示方法; 计量单位m 2/s 是表示(运动)粘度的单位;1m 2/s =(106 )厘斯。 3.某一种牌号为L-HL22的普通液压油在40o C 时(运动)粘度的中心值为22厘斯cSt(mm 2 /s )。 4. 选择液压油时,主要考虑油的(粘度)。(选项:成分、密度、粘度、可压缩性) 5.当液压系统的工作压力高,环境温度高或运动速度较慢时,为了减少泄漏,宜选用粘度较(高)的液压油。当工作压力低,环境温度低或运动速度较大时,为了减少功率损失,宜选用粘度较(低)的液压油。 6. 液体处于静止状态下,其单位面积上所受的法向力,称为(静压力),用符号(p )表示。其国际单位为(Pa 即帕斯卡),常用单位为(MPa 即兆帕)。 7. 液压系统的工作压力取决于(负载)。当液压缸的有效面积一定时,活塞的运动速度取决于(流量)。 8. 液体作用于曲面某一方向上的力,等于液体压力与(曲面在该方向的垂直面内投影面积的)乘积。 9. 在研究流动液体时,将既(无粘性)又(不可压缩)的假想液体称为理想液体。 10. 单位时间内流过某通流截面液体的(体积)称为流量,其国标单位为 (m 3/s 即米 3 /秒),常用单位为(L/min 即升/分)。 12. 液体的流动状态用(雷诺数)来判断,其大小与管内液体的(平均流速)、(运动粘度)和管道的(直径)有关。 13. 流经环形缝隙的流量,在最大偏心时为其同心缝隙流量的()倍。所以,在液压元件中,为了减小流经间隙的泄漏,应将其配合件尽量处于(同心)状态。 2-2 判断题 1. 液压油的可压缩性是钢的100~150倍。(√) 2. 液压系统的工作压力一般是指绝对压力值。(×) 3. 液压油能随意混用。(×) 4. 作用于活塞上的推力越大,活塞运动的速度就越快。(×) 5. 在液压系统中,液体自重产生的压力一般可以忽略不计。 (√) 6. 液体在变截面管道中流动时,管道截面积小的地方,液体流速高,而压力小。(×) 7. 液压冲击和空穴现象是液压系统产生振动和噪音的主要原因。(√) 3-1 填空题 1.液压泵是液压系统的(能源或动力)装置,其作用是将原动机的(机械能)转换为油液的(压力能),其输出功率用公式(pq P ?=0或pq P =0)表示。 2.容积式液压泵的工作原理是:容积增大时实现(吸油) ,容积减小时实现(压油)。 3.液压泵或液压马达的功率损失有(机械)损失和(容积)损失两种;其中(机械)损失是指泵或马达在转矩上的损失,其大小用(机械效率ηm )表示;(容积)损失是指泵或马达在流量上的损失,其大小用(容积效率ηv )表示。

交直流调速系统期末考试(运动控制系统)资料

交直流调速系统期末考试(运动控制系统)

一.判断题(正确的打√,错误的打×,答案填在题号的前面) 1. (dui )交 - 直 - 交电压型变频器采用电容滤波,输出交流电压波形是规则矩形波。 2. (错)变频调速效率高,调速范围大,但转速不能平滑调节,是有级调速。 3. (对)有静差调速系统是依靠偏差进行调节的,而无静差调速系统则是依靠偏差对作用时间的积累进行调节的 4. (错)电动机的机械特性愈硬,则静差度愈大,转速的相对稳定性就愈高。 5. (dui )转速负反馈调速系统能够有效抑制一切被包围在负反馈环内的扰动作用。 6. ( dui)SPWM 即正弦脉宽调制波形,是指与正弦波等效的一系列等幅不等宽的矩形脉冲列。 7. (cuo )在一些交流供电的场合,可以采用斩波器来实现交流电动机的调压调速。 8. (错)转速负反馈单闭环无静差调速系统采用比例调节器。 9. (dui ) PWM 型变频器中的逆变器件采用高频、大功率的半控器件。 10. (对)矢量变换控制的实质是利用数学变换把三相交流电动机的定子电流分解成两个分量,一个是用来产生旋转磁动势的励磁电流分量,一个是用来产生电磁转矩的转矩分量。 __________________________________________________

二.填空题 1. 根据公式,交流异步电动机有三种调速方法: ① _调压 __ 调速、②__ 串电阻 __ 调速、③ ___变励 磁磁通 _ 调速。 3. IGBT 全称为 __绝缘栅双极晶闸管__ ,GTO 全称为 _门极可关断晶体管__ , GTR 全称为 _电力晶体管 ______________ 。 4. 异步电动机的变频调速装置,其功能是将电网的恒压恒频交流电变换成变压变频的交流电,对交流电动机供电,实现交流无级调速。 三、选择题 1、变频调速中的变频电源是(C )之间的接口。 (A)市电电源(B)交流电机(C)市电电源与交流电机 (D)市电电源与交流电源 2、调速系统的调速范围和静差率这两个指标( B )。(A)互不相关(B)相互制约(C)相互补充(D)相互平等 3、电压型逆变器的直流端( D )。 (A)串联大感器(B)串联大电容 __________________________________________________

电力拖动自动控制系统-运动控制系统习题解答第2-5章

习题解答(供参考) 2.1试分析有制动电流通路的不可逆PWM变换器进行制动时,两个VT是如何工作的? 解:减小控制电压,使U g1 得正脉冲变窄,负脉冲变宽,从而使平均电枢电压U d 降低,使得E>U d,电机流过反向电流,电机进入制动状态。0 t< t on 时,通过二极管VD1续流,在t on t

2.4 直流电动机为P N =74kW, U N =220V,I N =378A,n N =1430r/min, Ra=0.023Ω 。相控整流器内阻Rrec=0.022Ω。采用降压调速。当生产机械要求s=20%时,求系统的调速范围。如果s=30%时,则系统的调速范围又为多少?? 0.1478 当s=20%时 D n N s 1430 0.2 3.1 n(1 s) 115 (1 0.2) 当s=30%时 D n N s 1430 0.3 5.33 n(1 s) 115 (1 0.3) 2.5 某龙门刨床工作台采用V-M 调速系统。已知直流电动机 P N 60kW,U N 220V , I N 305 A, n N 1000r min ,主电路总电阻R=0.18 Ω ,Ce=0.2V?min/r,求: 1) 当电流连续时,在额定负载下的转速降落n N 为多少? 2) 开环系统机械特性连续段在额定转速时的静差率S N 多少? 3) 若要满足D=20,s≤5%的要求,额定负载下的转速降落n N 又为多少? 解:(1) n N I N R 305 0.18 C e 0.2 274.5rpm (2) s N n N 274.5 n 1000 274.5 21.5%

液压控制系统(王春行版)课后题答案

` 第二章 思考题 1、为什么把液压控制阀称为液压放大元件 答:因为液压控制阀将输入的机械信号(位移)转换为液压信号(压力、流量)输出,并进行功率放大,移动阀芯所需要的信号功率很小,而系统的输出功率却可以很大。 2、什么是理想滑阀什么是实际滑阀 答:理想滑阀是指径向间隙为零,工作边锐利的滑阀。 实际滑阀是指有径向间隙,同时阀口工作边也不可避免地存在小圆角的滑阀。 4、什么叫阀的工作点零位工作点的条件是什么 | 答:阀的工作点是指压力-流量曲线上的点,即稳态情况下,负载压力为p L ,阀位移x V 时, 阀的负载流量为q L 的位置。 零位工作点的条件是q=p=x=0 L L V 。 5、在计算系统稳定性、响应特性和稳态误差时,应如何选定阀的系数为什么 答:流量增益 q q = x L V K ? ? ,为放大倍数,直接影响系统的开环增益。 流量-压力系数 c q =- p L L K ? ? ,直接影响阀控执行元件的阻尼比和速度刚度。 压力增益 p p = x L V K ? ? ,表示阀控执行元件组合启动大惯量或大摩擦力负载的能力 当各系数增大时对系统的影响如下表所示。 , 7、径向间隙对零开口滑阀的静态特性有什么影响为什么要研究实际零开口滑阀的泄漏特性 答:理想零开口滑阀 c0=0 K, p0= K∞,而实际零开口滑阀由于径向间隙的影响,存在泄漏

流量2c c0r = 32W K πμ ,p0c K ,两者相差很大。 理想零开口滑阀实际零开口滑阀因有径向间隙和工作边的小圆角,存在泄漏,泄漏特性决定了阀的性能,用泄漏流量曲线可以度量阀芯在中位时的液压功率损失大小,用中位泄漏流量曲线来判断阀的加工配合质量。 9、什么是稳态液动力什么是瞬态液动力 答:稳态液动力是指,在阀口开度一定的稳定流动情况下,液流对阀芯的反作用力。 瞬态液动力是指,在阀芯运动过程中,阀开口量变化使通过阀口的流量发生变化,引起阀腔内液流速度随时间变化,其动量变化对阀芯产生的反作用力。 > 习题 1、有一零开口全周通油的四边滑阀,其直径-3 d=810m ?,径向间隙-6c r =510m ?,供油压力5s p =7010a P ?,采用10号航空液压油在40C 。 工作,流量系数d C =0.62,求阀的零位 系数。 解:零开口四边滑阀的零位系数为: 零位流量增益 q0d K C =零位流量-压力系数 2c c0r 32W K πμ = 零位压力增益 p0c K = 将数据代入得 2q0 1.4m s K = ! 123c0 4.410m s a K P -=?? 11p0 3.1710a m K P =? 2、已知一正开口量-3 =0.0510m U ?的四边滑阀,在供油压力5s p =7010a P ?下测得零位泄 露流量c q =5min L ,求阀的三个零位系数。 解:正开口四边滑阀的零位系数为:

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