Abstract

The article considers the direct digital control based on microprocessor technology, which has both the undoubted advantages in implementation and some difficulties, for example, work in real time. When developing the control system, two main problems were taken into account: a compromise in choosing possible equipment and signal processing devices. A function diagram of a digital-analogue control system for a ship electric drive is proposed, with can help to increase the reliability of an electric drive with a variable speed. When an electric drive is monitored and regulated, the current, voltage, drive rotation frequency, and the drive shaft rotation angle are under control. In addition, a functional diagram of an electric drive with frequency control has been developed, in which the signal is converted into analog form using a digital-to-analog converter. The application of a two-phase sinusoidal signal generator and a voltage shaper are proposed for obtaining sinusoidal signals of high stability both in phase displacement and in amplitude, which is important from the point of view of the energy characteristics of the electric drive. Further, the signal is converted to the analog form using a digital-to-analog converter and is used as a reference voltage that generates sinusoidal signals. After choosing the element base it can be concluded that the read-only memory device programming is carried out for each engine separately, in contrast to the rest circuit blocks, which are universal, which creates difficulties for creating a universal control system for a ship electric drive. There has been found the possibility of implementing the control system of the electric drive with frequency current control by using the rational distribution of functions between the microprocessor and digital and analog devices.

Highlights

  • There has been found the possibility of implementing the control system of the electric drive with frequency current control by using the rational distribution of functions between the microprocessor and digital and analog devices

  • Функциональная схема электропривода с частотно-токовым управлением: ФП – функциональный преобразователь; ГСС – генератор двухфазного синусоидального сигнала; ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь; ФН – формирователь напряжения; АИН – автономный инвертор напряжения; ФИД – фотоимпульсный датчик; ДС – датчик скорости

  • Этот сигнал в цифровом виде формируется функциональным преобразователем ФП, реализующем путем программирования ПЗУ зависимость Iт (ω2) в соответствии с формулой

Read more

Summary

Аналоговая часть iз ФН iд

2. Функциональная схема электропривода с частотно-токовым управлением: ФП – функциональный преобразователь; ГСС – генератор двухфазного синусоидального сигнала; ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь; ФН – формирователь напряжения; АИН – автономный инвертор напряжения; ФИД – фотоимпульсный датчик; ДС – датчик скорости. При разработке системы управления необходимо иметь в виду решение следующих проблем:. – преобразование сигналов тока в цифровую форму с помощью аналогово-цифрового преобразователя и в дальнейшем их обработка (сравнение сигналов, реализация РТ) также в цифровом виде;. PC в аналоговую форму и реализация контура тока на основе аналоговых устройств. Результаты исследования Функциональная схема ЭП с ЧТУ, приведенная на рис. 2, содержит функциональный преобразователь (ФП), генератор двухфазного синусоидального сигнала (ГСС) со сдвигом на 90 эл. Функциональная схема ГСС и ФН представлена на рис. 3. Формирование сигналов ГСС целесообразно производить в два этапа. В итоге на выходе УДЧ имеет место частота fT, пропорциональная коду числа на его входе

Вход Im
Фr Lm
Список источников
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.