基于PLC的电机软起动控制.doc
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1、 摘 要交流异步电动机由于结构简单、维护方便、价格便宜,广泛地作为电气传动主要的原动力。在电机的起动控制中,我们常用的有全压直接起动和降压起动两种方式。近年来,由于变频及软起动技术的发展,解决了电机控制中存在的一些难题,特别是软起动技术在解决大、中容量的电机起动问题中有着卓越的功能,可以说是替代传统起动方式,是降压起动的一项新技术。在直接起动方式下,起动电流是额定电流的47倍,起动转矩是额定转矩的0.51.5倍。这些特点使得电动机带负载起动的能力下降,容易发生过载损坏。同时过大的起动电流也会给供电电网带来很大的电流冲击,影响电网的其他用电设备的正常运行。 因此,为提高电动机与电网的运行质量,经
2、常采用软起动器装置来改善电动机的起动性能。在现场的实时监控时,PLC 往往有一些多余的输入和输出点可以利用,因此越来越多的工业控制系统采用PLC作为控制核心。本文介绍一种基于PLC的电动机的软起动器的硬件和软件结构,这样就可以在原有的控制系统的基础上自行设计一个高性能的软起动器。关键词:异步电动机,软起动器,电动机起动特性,PLC控制AbstractAc induction motor is simple in structure, convenient in maintenance due, cheap price, widely as electrical transmission mai
3、n driving force. Starting in motor control, we are full of direct starting and step-down start in two ways. In recent years, due to the frequency and soft starter, solve the technical development of motor control of some problems, particularly soft starter, in solving technical problems of motor sta
4、rter capacity has excellent function, can say is to replace the traditional way, is starting a step-down start of new technology. In direct starting mode, starting current is rated current of the 47 times, starting torque is rated torque of 0.51.5 times. These characteristics make motor starting wit
5、h load capacity, easy occurrence overload damage. While big starting current power grid will also give a current of electricity and other normal operation of the equipment. Therefore, in order to improve the quality of electric motors and operation, often use soft starter device to improve the perfo
6、rmance of motor starter.In the field of the real-time monitoring, PLC tend to have some extra input and output point can use, so more and more of the industrial control system, PLC as control core. This paper describes a method based on PLC motor soft starter of the hardware and software structure,
7、which can in the original control system based on the design of a high-performance soft starter.Key Words: induction motor,soft starter,motor starting characteristics,PLC control目 录摘 要IAbstractII1 绪论11.1 课程研究的目的意义11.2 相关技术国内外研究现状11.3 本文主要研究内容12 电机软起动的基本原理及控制方案研究32.1 异步电动机传统起动方式32.1.1 直接起动32.1.2 定子串电
8、阻或电抗减压起动32.1.3 星形-三角形转换减压起动32.1.4 自耦变压器减压起动32.2 异步电动机软起动方式42.2.1 限流软起动42.2.2 电压双斜坡软起动52.2.3 突跳软起动52.3 软起动技术的优点62.4 三相异步电动机的等效电路72.5 系统总体设计92.5.1 电动机软起动原理分析92.5.2 电动机软起动方式与控制策略103 软起动控制器硬件设计123.1 主电路的设计123.2 控制电路硬件设计153.2.1 主控制器的选择153.2.2 信号检测电路设计163.2.3 保护电路设计183.3 触发电路设计193.3.1 TC787逻辑电路193.3.2 基于T
9、C787模拟触发电路的工作原理203.4 旁路控制回路设计213.5 本质安全先导电路224 软起动控制器软件设计234.1 系统的主程序234.1.1 系统初始化与自检234.1.2 A/D采样控制程序254.1.3 系统运行部分程序设计264.2 模糊控制软起动程序设计264.2.1 模糊PLC的程序设计264.2.2 模糊控制限流起动程序设计294.3 软件抗干扰305 总结与展望315.1 总结315.2 展望31致 谢32参考文献33附录 英中翻译351.1英文原文351.2中文翻译41 第 46 页 1 绪论1.1 课程研究的目的意义交流异步电机由于运行可靠、价格低廉等因素被广泛应
10、用。然而,在不采取任何起动保护措施的情况下,实施全压起动时,电动机的起动电流可达额定电流的47倍,并且电动机转速在很短时间内由零上升到额定转速。此瞬间内过大的转矩冲击和过大的起动电流,不仅会使电动机严重发热,降低使用寿命,同时也会造成电网电压大幅度下降,影响其他用电设备的正常运行。因此,当大功率的交流电动机起动,需采用专门的起动设备来完成起动工作。为了解决电动机直接起动时电流过大问题,人们采用了各种降压起动方法。比较传统而且应用较普遍的有自耦变压器降压起动、串电抗器起动、Y转换起动、延边三角形起动。但它们只是缩短了大电流冲击的时间,并未从实质上解决问题,而且这些起动设备还存在一些固有的缺点,如
11、对负载的适应能力差、起动电流不连续、触点继电控制、维修工作量大以及浪费能源等。随着电力电子技术和微机控制技术的发展,国内外相继研制出一系列电子软起动控制设备,用于交流电动机的起动控制。与传统的交流电动机起动设备相比,电子式软起动器具有结构简单、无触点、无噪音、体积小、重量轻、起动电流及起动时间可控、起动过程平滑等优点,同时具备完善的电机保护功能。电子软起动是通过控制晶闸管的导通角,使电动机端电压渐增,起动电流得到控制。1.2 相关技术国内外研究现状目前,国内的电动机软起动控制器还没有成熟的产品出现,国外如AB公司(美国)虽然有这种产品,但在国内市场的价格较高,不利于国内应用这种先进技术产品。所
12、以,国内急需开发具有自主知识产权并且性能先进的电动机软起动控制器。国内的各企业、高校和科研单位也一直在进行着软起动系统的研制工作。已有的产品多为单一功能或少功能的系统,具有较多集成功能的产品到目前为止仍没有出现。1.3 本文主要研究内容本课题目的在于研制基于PLC的交流电动机软起动控制器。该控制器不仅可以实现电动机的软起动过程,而且将实现电动机的多种保护功能。并可降低对电网中运行设备的影响。本课题研究的主要内容包括软起动控制器的工作原理、软起动控制器的硬件实现和软起动控制器算法及软件实现。2 电机软起动的基本原理及控制方案研究2.1 异步电动机传统起动方式2.1.1 直接起动直接起动就是将电动
13、机的定子绕组直接加上额定电压起动,其起动电流虽大,但起动时间短,电流随转子转速增加很快减小,只要不过于频繁,不至于引起电动机过热,如果电源的容量又足够大,电源的额定电流远大于电动机的起动电流,也不会引起供电电压的明显下降,因此以上条件满足时,只要起动转矩满足要求,即可以采用直接起动。2.1.2 定子串电阻或电抗减压起动定子串电阻或电抗起动时,电动机通过起动电阻或起动电抗接至电源。定子电流在起动电阻或起动电抗上产生电压降,使得电动机的定子电压降低,从而减小起动电流,起动后,用开关切除电阻或电抗。由于电动机的起动电流正比与定子电压,而起动转矩正比于定子端电压的平方,起动时定子电压降低到额定电压的1
14、/K,则起动转矩降低至原来的1/K2,因此该起动方式只能用于空载或轻载的情况。定子串电阻方法起动主要用于低压小功率电动机,定子串电抗起动投资较大,主要用于高压大功率电动机。2.1.3 星形-三角形转换减压起动星形三角形转换起动只适用于正常运行时为三角联结的电动机。起动时,定子绕组先按星形联结,起动后再转换成三角形联结。起动时,电动机首先在星形联结下减压起动,然后待转速上升到接近正常转速时,再换成三角联结,在额定电压下运行。星形一角形转换减压起动与直接起动相比,电动机的定子线电压相同,相电压和相电流是直接起动时的1/,起动电流、电源电流和起动转矩都只有直接起动的1/3。其主要缺点是当起动从星形切
15、换到三角形接法时,会出现较大的二次电流和转矩变动,易引起机械和电气应力,导致故障。2.1.4 自耦变压器减压起动自耦变压器起动既适用于正常运行时三角联结的电动机,也适用于星形联结的电动机。起动时,先通过三相自耦变压器将电动机定子电压降低,起动后再将自耦变压器切除,使电动机定子电压恢复到额定值。设自耦变压器原副边降压比为KA,根据自耦变压器上的抽头不同,降压比KA就不同,不同的KA可以满足对不同的起动电流和起动转矩的要求。与直接起动相比(定子绕组的联结方式相同),自耦变压器起动的起动电流、定子电压减小至原来的KA倍,电源电流和起动转矩都减小到原来的KA2倍。自耦变压器的变比在一定范围内可调,但是
16、其有限的输出电压变比级数,限制了理想起动电流的选择,并且自耦变压器的造价较高。综合以上几种传统起动方式可知,它们都不能为电动机提供可以调节的平稳无级加速,无法适应特定的电动机软起动要求,起动电流和起动加速力矩的控制也无法达到特定值以下,不可能完全避免机械及电气冲击。2.2 异步电动机软起动方式目前的软起动器一般有以下几种起动方式:2.2.1 限流软起动限流软起动即在电动机的起动过程中限制其起动电流不超过某一设定值(Im)的软起动方法,如图2.1所示。其输出电压从零开始迅速增长,直到其输出电流达到预先设定的电流限值Im,然后再保持输出电流IIm的条件下逐渐升高电压,直到额定电压,使电动机转速逐渐
17、升高,直到额定转速。这种起动方式的优点是起动电流小,且可按需要调整起动电流限值(起动电流的限值必须根据电动机的起动转矩来设定,设置过小,将会使起动失败),对电网影响小。其缺点是在起动时难以知道起动压降,不能充分利用压降空间,损失起动转矩,起动时间相对较长。限流软起动一般适用于轻载或空载的起动,也适用于起动转矩随着转速的增大而增大的设备,如车床、冲床、风机及水泵等。IImIct0图2.1 限流软起动2.2.2 电压双斜坡软起动电压斜坡软起动即使输出电压由小到大按照斜坡线性上升,将传统的降压起动变有级为无级,主要用于重载起动。它的缺点是起动转矩小,转矩特性呈抛物线型上升,对起动不利并且起动时间长,
18、对电动机不利。改进的方法是采用双斜坡起动,如图2.2所示,使输出电压先迅速升至U1,U1为电动机起动所需的最小转矩所对应的电压值,然后按设定的速率逐渐升高电压。直到达到额定电压,初始电压及电压升高斜率可根据负载特性调整。这种起动方法的特点是起动电流相对较大,但起动时间相对较短,适用于重载起动的电动机。UctUU10图2.2 电压双斜坡软起动2.2.3 突跳软起动在起动的瞬间加以突跳,让晶闸管在极短的时间内大角度导通用以克服拖动系统的最大静摩擦力,然后回落,再按原设定的线性上升,进入恒流起动方式,如图2.3。与转矩控制起动一样也是适用于重载起动的场合,所不同的是在起动的瞬间用突跳转矩,克服拖动系
19、统的静转矩,然后转矩平滑上升,可缩短起动时间。但是,突跳会给电网发送尖脉冲,干扰其它负荷,使用时应特别注意。U1UUc0t图2.3 突跳软起动考虑到电压双斜坡软起动和突跳起动的局限性,本系统中采用限流软起动。2.3 软起动技术的优点软起动是电动机起动的一种新技术,完全取代Y/起动、自藕变压器起动等传统起动器,广泛应用于工业各领域。软起动器是微处理器和大功率晶闸管相结合的新技术,用微处理器控制晶闸管导通角,从而改变晶闸管的输出电压来达到降压起动的功能,软起动器在电动机控制的应用中有以下优点:(1)提供灵活的起动方式及优越的起动特性可提供软起动、带可选突跳起动的软起动、限流起动及双斜坡起动和全压起
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