- 1.1、为什么要调速
- 1.2、直流电动机调速方法
- 1.3、晶闸管-电动机系统
- 1.4、失控时间与传递函数
- 1.5、有制动的不可逆PWM变换器电路
- 1.6、调速系统的稳态性能指标
- 1.7、转速闭环调速系统
- 1.8、降低速降实质与反馈控制规律
- 1.9、反馈控制闭环直流调速系统的稳定条件
- 1.10、电压负反馈直流调速系统
- 2.1、转速、电流双闭环直流调速系统
- 2.2、起动过程分析
- 2.3、动态性能指标
- 2.4、非典型系统的典型化
- 2.5、传递函数近似处理
- 2.6、电流调节器的设计
- 2.7、转速调节器的设计
- 3.1、双极式可逆PWM变换器
- 3.2、泵升电压
- 3.3、两组晶闸管装置反并联结构
- 3.4、环流及配合控制
- 3.5、瞬时脉动环流
- 3.6、有环流可逆V-M系统
- 3.7、数字控制双闭环直流调速系统
- 3.8、数字测速方法
- 3.9、数字PID
- 4.1、如何进行交流调速
- 4.2、异步电动机的等效电路
- 4.3、气隙磁通不变原理
- 4.4、恒压频比控制的机械特性
- 4.5、恒气隙磁通控制的机械特性
- 4.6、恒转子磁通控制的机械特性
- 5.1、交-直-交变压变频器
- 5.2、三相SPWM特点与应用
- 5.3、三次谐波注入SPWM
- 5.4、死区的影响
- 5.5、通用变频器-异步电动机调速系统
- 5.6、转速开环控制的变压变频
- 5.7、基于异步电机稳态模型的转差频率控制规律
- 6.1、三相全桥电压型PWM逆变器的电压空间矢量
- 6.2、正六边形旋转磁场与SVPWM
- 6.3、SVPWM实现过程
- 6.4、三段逼近SVPWM
- 6.5、异步电动机的物理模型和方程
- 6.6、坐标变换
- 6.7、为何磁场定向
- 6.8、矢量控制系统
《电力拖动自动控制系统》课程简介
《电力拖动自动控制系统》是电气工程及其自动化等相关专业的一门重要专业课程。
一、课程背景
随着现代工业的快速发展,电力拖动系统在生产过程中的应用越来越广泛,对其控制性能和精度的要求也日益提高。这门课程旨在培养学生掌握电力拖动自动控制系统的基本原理、分析方法和设计技能,以适应工业生产和科技发展的需求。
二、课程目标
通过本课程的学习,学生将达到以下目标:
掌握电力拖动自动控制系统的基本结构和工作原理。
熟悉各种控制策略,如转速闭环控制、电流闭环控制等。
能够运用相关理论对系统进行性能分析和参数计算。
具备设计和调试简单电力拖动自动控制系统的能力。
三、课程内容
直流调速系统
介绍直流电机的工作原理和调速方法。
学习转速、电流双闭环直流调速系统的组成、工作原理和性能分析。
探讨直流脉宽调速系统的原理和特点。
交流调速系统
讲解交流电机的基本原理和调速方式。
研究异步电机的变压变频调速系统,包括基于稳态模型和动态模型的控制方法。
了解同步电机调速系统的工作原理。
位置随动系统
阐述位置随动系统的组成和工作原理。
掌握位置检测装置的原理和应用。
电力拖动系统的工程设计
学习系统的参数计算和选型。
了解系统的调试方法和步骤。
四、教学方法
理论教学
运用多媒体课件、动画演示等手段,清晰地讲解复杂的原理和概念。
案例分析
通过实际工程案例,让学生深入理解系统的应用和设计要点。
实验教学
安排相关实验,让学生亲自动手操作,增强对理论知识的感性认识和实际动手能力。
五、课程考核
考试
包括理论知识的笔试,考察学生对课程内容的掌握程度。
作业
布置课后作业,检验学生对知识点的理解和运用能力。
实验报告
根据实验操作和结果撰写实验报告,评估学生的实验技能和分析问题的能力。
六、课程应用与发展
本课程的知识在以下领域有着广泛的应用:
工业生产
如机床、轧钢机、造纸机等设备的电力拖动控制。
交通运输
电动汽车、轨道交通的牵引控制系统。
随着电力电子技术、计算机技术和控制理论的不断发展,电力拖动自动控制系统也在不断创新和完善,未来将朝着智能化、高效化、高精度的方向发展。
总之,《电力拖动自动控制系统》是一门理论与实践紧密结合的课程,对于培养学生的工程实践能力和创新思维具有重要意义。
希望以上简介能让您对这门课程有一个较为全面的了解!