• 振动时效机高精度调速系统设计特点
  • 发布日期:2017-08-03浏览次数:383
振动时效机是采用外力振动的方式,使工件内部产生一定周期性交变作用力,作用力和工件本身残余应力叠加,超过工件本身的微观屈服极限便导致工件发生微观的塑弹性力学变化。从而引起残余应力的降低和均化。使工件内部各方面作用的力基本趋于平衡。防止工件变形。提高工件疲劳极限。
 
振动时效机高精度调速系统设计特点
(1)电枢控制的振动时效机是由可控硅整流经电感滤波后供电,因此电枢回路具有较大的惯性。为抵消一定惯性的影响,采用电流反馈,并将电流调节器设计为PI调节器,使其零。极点相抵消,从而加快系统调节速度。同时电流反馈也可以起到限流作用,并可抑制电网电压波动对系统稳速精度的影响。 
(2)系统中采用的转速微分反馈闭环,由于转速微分具有相位控制的二次微分的超前控制作用,因此明显地削弱了在自动扫频时,由于负载谐振而造成系统的振荡,大大地进步了系统扫频时的跟踪性能及锁定的可靠性。 
(3)系统的外环为相位控制环,这是锁相系统的根本部分。由于鉴相器根据给定频率与反馈频率信号间的相位差进行控制,而相位是频率的积分,所以反馈通道具有理想的积分环节,只要系统锁定,就可以保证具有很高的稳速精度。 
(4)锁相系统在锁定时固然可以获得很高的稳速精度,但是系统在启动时必然要处于失锁状态,为使系统能讯速捕捉锁定,选用了具有鉴频特性的鉴相器,同时恰当地选择PI型相位调节器的参数,可使系统由失锁迅速捕捉锁定,且当锁定后,稳态相差几乎为零,由不至于使系统因外界干忧作用而失锁。
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