RU2504447C2 - Способ автоматического управления двигателями постоянного тока главных приводов прокатного стана - Google Patents

Способ автоматического управления двигателями постоянного тока главных приводов прокатного стана Download PDF

Info

Publication number
RU2504447C2
RU2504447C2 RU2011154361/02A RU2011154361A RU2504447C2 RU 2504447 C2 RU2504447 C2 RU 2504447C2 RU 2011154361/02 A RU2011154361/02 A RU 2011154361/02A RU 2011154361 A RU2011154361 A RU 2011154361A RU 2504447 C2 RU2504447 C2 RU 2504447C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
motor shaft
motor
rpm
speed
rotation
Prior art date
Application number
RU2011154361/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011154361A (ru
Inventor
Александр Вячеславович Кожевников
Георгий Александрович Сорокин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Череповецкий государственный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Череповецкий государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Череповецкий государственный университет"
Priority to RU2011154361/02A priority Critical patent/RU2504447C2/ru
Publication of RU2011154361A publication Critical patent/RU2011154361A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2504447C2 publication Critical patent/RU2504447C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Multiple Motors (AREA)
  • Control Of Direct Current Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам автоматического управления двигателями постоянного тока. Технический результат - снижение амплитуды и времени переходных процессов при изменении скорости вращения и/или величины момента на валу двигателя постоянного тока. Способ автоматического управления включает измерение фактической скорости вращения вала двигателя в процессе прокатки. Регулируют скорость вращения вала двигателя, при этом замеренную фактическую скорость вращения вала двигателя сравнивают с заданной. При наличии отклонения формируют противоположный по направлению отклонению скорости вращения вала двигателя прямоугольный импульс напряжения, который подают на якорь двигателя. Величину и продолжительность импульса напряжения выбирают исходя из условий обеспечения минимального изменения тока якоря двигателя при максимальной скорости выхода вала двигателя на заданную частоту вращения. 1 табл., 3 ил.

Description

Изобретение относится к системам автоматического управления двигателями постоянного тока в главных приводах клетей прокатного стана, в задачу которых входит циклическое изменение скорости прокатки и поддержании заданной скорости прокатки при изменении момента прокатки.
Известен алгоритм пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД) регулирования с обратной связью (описанный в Денисенко В.В. «Компьютерное оделирование ехнологическим роцессом, экспериментом, оборудованием»), который доминирует в сфере управления двигателями главных приводов прокатных станов и описывается выражением:
Figure 00000001
где t - время;
K, Ti, Td - пропорциональные безразмерные коэффициенты,
y - регулируемая,
u - выходная величина регулятора.
В частном случае пропорциональная, интегральная или дифференциальная компоненты могут отсутствовать и такие упрощенные регуляторы называют П, И или ПИ регуляторами.
Входом объекта управления является выход регулятора, т.е. величина u, которая имеет ту же размерность, что и рассогласование е, выходная величина y и управляющее воздействие r. Т.е., если объект управляется током или частотой вращения вала, во всех этих случаях управляющей величиной является u, а в модель объекта управления Р следует ввести преобразователь величины и в ток или в частоту вращения вала соответственно. Таким воздействием во всех случаях должна быть величина u (выходная величина регулятора). Однако прокатный стан включает в себя линию прокатных клетей, содержащих валковые системы и системы привода, состоящие из шестеренных клетей, редукторов, шпинделей, валов и муфт, что составляет сложную многомассовую систему, не поддающуюся полноценному математическому описанию, кроме того, существует взаимное влияние прокатных клетей друг на друга через прокатываемую заготовку. Сама заготовка имеет неравномерный по длине нагрев и может иметь различные дефекты структуры. Это приводит к непредсказуемым и неравномерным изменениям усилий прокатки, которые через систему привода передаются на вал двигателя. Несмотря на полученные результаты в области создания современной теории оптимальных САУ практическое применение этой теории для синтеза реальных систем пока еще сравнительно ограничено. Это объясняется тем, что построение на основе указанной теории систем для сложных объектов, у которых система описывается дифференциальными уравнениями высокого порядка или имеет сложный характер ограничений, при нынешнем состоянии средств управляющей и вычислительной техники практически не реализуемо. Поэтому существующие САУ используют приближенные алгоритмы управления (квазиоптимальные), незначительно в смысле избранного функционала, отличающиеся от строго оптимальных, но зато просто реализуемые на практике. При этом получается некоторое отклонение процесса от строго оптимального, однако управляющее устройство системы существенно упрощается. Для определения оптимальных коэффициентов существуют известные аналитические методы, такие как, методы Зиглера-Никольса, CHR (Chien, Hrones и Reswick) метод. Расчет параметров по формулам не может дать оптимальной настройки регулятора, поскольку аналитически полученные результаты основываются на сильно упрощенных моделях объекта. В частности, в них не учитывается присутствующая нелинейность. Кроме того, модели используют параметры, идентифицированные с некоторой погрешностью. Поэтому после расчета параметров регулятора производят его подстройку. Подстройку выполняют на основе правил, полученных из опыта, теоретического анализа и численных экспериментов.
Они сводятся к следующему:
- увеличение пропорционального коэффициента увеличивает быстродействие и снижает запас устойчивости;
- с уменьшением интегральной составляющей ошибка регулирования с течением времени уменьшается быстрее;
- уменьшение постоянной интегрирования уменьшает запас устойчивости;
- увеличение дифференциальной составляющей увеличивает запас устойчивости и быстродействие.
Несмотря на эффективность и широкую распространенность ПИД-регуляторы имеют ряд недостатков. Контуры ПИД-регулирования трудно настраивать, их поведение не всегда предсказуемо, не всегда удается достичь требуемого быстродействия, затруднен поиск неисправностей. Кроме того, поскольку в формировании управляющего сигнала используется значение ошибки в цепи обратной связи форма управляющего сигнала не является идеальной, а «размывается» во времени (линии управляющего (2) и выходного (4) сигналов на фиг.2). Наиболее близким к заявленному изобретению является способ автоматического управления двигателями постоянного тока главных приводов прокатных станов, описанный в SU №1026870 А1, кл. В21В 37/46, 07.07.1983, устройство для управления главным электроприводом клети непрерывного прокатного стана.
Заявлено изобретение, характеризующееся тем, что позволяет решить задачу оптимального управления двигателем постоянного тока, то есть обеспечить выход на заданное значение скорости прокатки за минимальное время при минимальной диаграмме изменения тока якоря, не допуская перегрева двигателя и избежать указанных выше недостатков за счет формирования прямоугольного импульса напряжения в момент возникновения отклонения частоты вращения вала двигателя от заданной. Подобное отклонение возникает в момент изменения заданной частоты вращения, за счет инерционности двигателя и всей системы привода прокатной клети в целом, а так же, в момент изменения усилия прокатки (вход и выход заготовки из клети, неравномерность прогрева заготовки по длине и т.д.).
Для определения оптимального управляющего воздействия строится математическая модель двигателя постоянного тока независимого возбуждения, которая описывается следующей системой дифференциальных и алгебраических уравнений:
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
где u - напряжение на якорной обмотке,
е - ЭДС якоря,
i - ток якоря,
Ф - поток создаваемый обмоткой возбуждения,
М - электромагнитный момент двигателя,
Мс - момент сопротивления движению,
ω - угловая частота вращения вала двигателя,
R - активное сопротивление якорной цепи,
L - индуктивность якорной цепи,
J - момент инерции якоря и привода,
Сω - коэффициент связи между угловой частотой вращения и ЭДС,
CM - коэффициент связи между током якоря и электромагнитным моментом.
Для получения передаточных функций к уравнениям применяется преобразование Лапласа при нулевых начальных условиях. Уравнение (2) дает функцию, связывающую ток якоря и падение напряжения на якоре:
Figure 00000006
Уравнение (3) дает функцию, связывающую динамический момент и угловую частоту вращения:
Figure 00000007
Схема модели двигателя приведена на фиг.1.
Для формирования оптимального управляющего воздействия составляется таблица зависимости значений выражения
Figure 00000008
от величины и длительности импульса (табл.1). Таблица 1 значений может составляться исходя как из результатов испытаний, так и на базе математической модели привода, при условии ее адекватности реальному приводу. Как известно, для получения оптимального по быстродействию переходного процесса необходимо поддерживать максимальный уровень управляющего воздействия. В данном случае необходимо с максимально допустимым ускорением разогнать систему, а по достижении заданной частоты вращения снизить управляющий сигнал (линии управляющего (1) и выходного (3) сигналов на фиг.2). В идеальном случае при данном подходе можно достигнуть сколь угодно малого времени переходного процесса, однако реальный привод накладывает на способ формирования сигнала следующие ограничения:
- максимально допустимое напряжение, подаваемое на якорь двигателя;
- максимально допустимая перегрузка по току якоря двигателя (линия 1 на фиг.3);
- инерционность многомассовой системы, ограничивающей максимальное ускорение;
- время обработки сигналов существующими АСУ ТП. Предлагаемый способ управления двигателем можно реализовать на
существующих ПИД контроллерах. Для этого полученное значение величины управляющего импульса вводится как коэффициент усиления пропорциональной составляющей, а по истечении необходимого времени регулирования данный коэффициент приравнивается к единице, до возникновения следующего отклонения. Интегральная и дифференциальная составляющие равны 0. На вход регулятора подается заданное значение частоты вращения, а значение отклонения используется для определения времени начала импульса.
Предлагаемый способ позволяет изменять параметры регулирования в широком диапазоне для достижения различных задач (учитывая указанные выше ограничения):
- максимально быстрый выход привода на заданную частоту вращения;
- минимизация токовых нагрузок;
- исключение колебательных процессов перерегулирования;
- оптимизация управления по совокупности времени достижения заданной частоты вращения при минимальном токе якоря.
Таблица значений, графики управляющих и выходных сигналов построены для двигателя МП 7000-115У4 со следующими номинальными параметрами - скорость w=l2.075 с-1, напряжение u=930 В, ток якоря I=7150 А, максимальная перегрузка по току 2.25 отн.ед., поток обмотки возбуждения Ф=0.4258 Вб, индуктивность якорной цепи L=0.000156 Гн, сопротивление якорной цепи R=0.003682 Ом, совокупный момент инерции многомассовой системы привода J=172000 кгм2, коэффициенты Cω=176 и CM=172. Параметры импульсного сигнала приняты исходя из равенства максимального тока в якорной цепи при ПИ и предлагаемом регулировании (фиг.3).
Figure 00000009

Claims (1)

  1. Способ автоматического управления двигателями постоянного тока главных приводов прокатных станов, включающий измерение фактической скорости вращения вала двигателя в процессе прокатки, отличающийся тем, что регулируют скорость вращения вала двигателя для поддержания заданной частоты его вращения, при этом замеренную фактическую скорость вращения вала двигателя сравнивают с заданной и при наличии отклонения формируют противоположный по направлению отклонению скорости вращения вала двигателя прямоугольный импульс напряжения, который подают на якорь двигателя, при этом величину и продолжительность импульса напряжения выбирают, исходя из условий обеспечения минимального изменения тока якоря двигателя при максимальной скорости выхода вала двигателя на заданную частоту вращения.
RU2011154361/02A 2011-12-29 2011-12-29 Способ автоматического управления двигателями постоянного тока главных приводов прокатного стана RU2504447C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011154361/02A RU2504447C2 (ru) 2011-12-29 2011-12-29 Способ автоматического управления двигателями постоянного тока главных приводов прокатного стана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011154361/02A RU2504447C2 (ru) 2011-12-29 2011-12-29 Способ автоматического управления двигателями постоянного тока главных приводов прокатного стана

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011154361A RU2011154361A (ru) 2013-07-10
RU2504447C2 true RU2504447C2 (ru) 2014-01-20

Family

ID=48787436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011154361/02A RU2504447C2 (ru) 2011-12-29 2011-12-29 Способ автоматического управления двигателями постоянного тока главных приводов прокатного стана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2504447C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619746C1 (ru) * 2016-03-24 2017-05-17 Евгений Витальевич Зубков Способ расширения диапазона регулирования АСР без потери устойчивости

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2348756A1 (fr) * 1976-04-20 1977-11-18 Westinghouse Electric Corp Installation de commande de laminoir tandem
EP0130551A2 (en) * 1983-06-29 1985-01-09 Hitachi, Ltd. Control method and apparatus for rolling mill
DE4220121C2 (de) * 1992-06-16 1995-06-01 Elpro Ag Verfahren zur Zugistwerterfassung für eine Minimalzugregelung in einer mehrgerüstigen kontinuierlichen Walzstraße

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2348756A1 (fr) * 1976-04-20 1977-11-18 Westinghouse Electric Corp Installation de commande de laminoir tandem
EP0130551A2 (en) * 1983-06-29 1985-01-09 Hitachi, Ltd. Control method and apparatus for rolling mill
DE4220121C2 (de) * 1992-06-16 1995-06-01 Elpro Ag Verfahren zur Zugistwerterfassung für eine Minimalzugregelung in einer mehrgerüstigen kontinuierlichen Walzstraße

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619746C1 (ru) * 2016-03-24 2017-05-17 Евгений Витальевич Зубков Способ расширения диапазона регулирования АСР без потери устойчивости

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011154361A (ru) 2013-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5816826B2 (ja) モータ駆動装置
EP0884835B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Regelung einer geberlosen, feldorientiert betriebenen Asynchronmaschine
DE102015110643B4 (de) Steuervorrichtung für eine Werkzeugmaschine, welche ein Überhitzen eines Motors schätzt
JP6517567B2 (ja) サーボモータ制御装置及び衝突検出方法
EP2421148A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur drehgeberlosen Identifikation mechanischer Kenngrößen eines Drehstrom-Asynchronmotors
CN104993766B (zh) 一种二质量系统谐振抑制方法
DE102009058443A1 (de) Trägheitsschätzsteuerungseinrichtung und Steuerungssystem
DE112010000768T5 (de) Ventilsteuervorr!chtung
DE112011105755T5 (de) Positionierungssteuersystem für einen mit einem Wellgetriebe ausgestatteten Aktuator
DE112020005865T5 (de) Verarbeitungseinrichtung und verfahren zur bestimmung eines modells zur berechnung von wicklungstemperaturen
CN111046528B (zh) 一种基于滤波的冷轧机直接张力优化控制方法
CN104734594A (zh) 用于控制和调节电磁机械的方法
EP2538547A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur geberlosen Identifikation mechanischer Kenngrößen eines Linear-Asynchronmotors
CN106253779A (zh) 一种永磁同步电机速度控制方法
WO2012037983A1 (de) Verfahren zur (kupfer-)verlustoptimalen regelung einer asynchronmaschine mit einem umrichter
DE3144174A1 (de) Vorrichtung zum feldorientierten betrieb einer drehfeldmaschine
Salas-Peña et al. Robust adaptive control for a DC servomotor with wide backlash nonlinearity
US10804827B2 (en) Closed-loop-controlled voltage generating apparatus and method for operating a closed-loop-controlled voltage generating apparatus
JP5278333B2 (ja) モータ制御装置
Popescu et al. Control-based observer for unknown input disturbance estimation in magnetic levitation process
Mohammed et al. Comparative Study of PID and FuzzyControllers for Speed Control of DC Motor
JP2018020348A (ja) 圧延機の制御装置、圧延機の制御方法、および制御プログラム
Malafeev et al. Mechatronic simulation of the 300 rolling mill
DE102004037378B4 (de) Verfahren und Einrichtung zur Leistungsregelung von permanent erregten elektrischen Synchronmaschinen
Morfin et al. Super-Twisting Algorithm Applied to Velocity Control of DC Motor without Mechanical Sensors Dependence

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151230