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電磁流量計(jì)方波勵(lì)磁控制原理
電磁流量計(jì)
方波勵(lì)磁控制原理
1.方波勵(lì)磁控制方案
電磁流量計(jì)方波勵(lì)磁控制系統(tǒng)一般包括恒流源電路、勵(lì)磁線圈驅(qū)動(dòng)電路、勵(lì)磁時(shí)序產(chǎn)生電路及檢流電路這幾個(gè)部分,其框圖如圖2.1所示。
系統(tǒng)由恒流源電路向勵(lì)磁線圈驅(qū)動(dòng)電路供電,勵(lì)磁線圈驅(qū)動(dòng)電路根據(jù)勵(lì)磁時(shí)序產(chǎn)生電路發(fā)出的勵(lì)磁時(shí)序控制信號(hào)CT1和CT2 通 過開關(guān)控制流過勵(lì)磁線圈的勵(lì)磁電流的方向,但不改變穩(wěn)態(tài)幅值,進(jìn) 而實(shí)現(xiàn)對(duì)勵(lì)磁線圈的方波勵(lì)磁。方波勵(lì)磁中,勵(lì)磁線圈驅(qū)動(dòng)電路一般 采用互橋及其開關(guān)驅(qū)動(dòng)電路。由于系統(tǒng)工況往往隨環(huán)境等各種因素而發(fā)生隨機(jī)性的變化,從而使系統(tǒng)中實(shí)際流過勵(lì)磁線圈的電流也往往存在波動(dòng),而非所設(shè)定的恒流源的恒流輸出,故而,勵(lì)磁控制系統(tǒng)中通常加入檢流電路 ,用于將流過勵(lì)磁線圈的電流轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)輸出,以提供給電磁流量計(jì)信號(hào)處理系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)算結(jié)果的電流修正。勵(lì)磁時(shí)序產(chǎn)生電路一般由電磁流量計(jì)控制核心控制工作,從而產(chǎn)生具有一定頻率的勵(lì)磁時(shí)序高頻勵(lì)磁控制系統(tǒng)中, 要保證信號(hào)零點(diǎn)的穩(wěn)定性,勵(lì)磁恒流控制的快速響應(yīng)是前擔(dān)。另外,勵(lì)磁時(shí)序頻率的準(zhǔn)確性及電流檢測的準(zhǔn)確性均直接影響信號(hào)處理結(jié)果的精度。故而 ,高頻勵(lì)磁控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,勵(lì)磁恒流控制技術(shù)是關(guān)鍵,勵(lì)磁時(shí)序的**控制及勵(lì)磁電流的準(zhǔn)確檢測也至關(guān)重要。
2.勵(lì)磁恒流控制原理
方波勵(lì)磁控制系統(tǒng)中,恒流控制的輸入量是對(duì)應(yīng)于勵(lì)磁穩(wěn)態(tài)設(shè)定電流的電壓設(shè)定值,控制量為勵(lì)磁線圈兩端的電壓,控制對(duì)象為流過勵(lì)磁線圈的勵(lì)磁電流。勵(lì)磁線圈可等效為電阻 R與理想線圈工的串聯(lián) ,其兩端的電壓U與流過的勵(lì)磁電流工之間的傳遞函數(shù)如式所示。
為得到較好的恒流控制性能 ,根據(jù)控制理論 ,我們通過 MATLAB中Simulink搭建恒流PI控制系統(tǒng)如圖所示。圖中,Square Input 輸出方波信號(hào),excite coil為勵(lì)磁線圈模型,Onut1l為不經(jīng)恒流控制的勵(lì)磁電流輸出,Out2為經(jīng)PI控制的勵(lì)磁電流輸出,Out3為PI控制時(shí)勵(lì)磁線圈兩端電壓的控制量。其中,Square Input 輸出方波信號(hào)幅值為8SV,峰-峰值為16V, 頻率為200Hz,以模擬200Hz方波勵(lì)磁;勵(lì)磁線圈模型按重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司生產(chǎn)的電容式電磁流量 計(jì) 25Smm口徑一次儀表 設(shè)置,其電阻值為26.8Q ,電感值為24.546mH。經(jīng)參數(shù)調(diào)試 ,將比例系數(shù)K1 設(shè)為13.5、積分系數(shù)K2 設(shè)為5655時(shí),能得到較好的勵(lì)磁電流控制效果。勵(lì)磁電流控制結(jié)果曲線如圖所示。其中,圖(a)為PI控制器的控制輸出曲線,圖(b)中虛線為未經(jīng)恒流控制的勵(lì)磁電流曲線,實(shí)線為經(jīng)過 PI恒流控制的勵(lì)磁電流曲線。由圖(b)可見 ,勵(lì)磁電流經(jīng)PI恒流控制后,其響應(yīng)時(shí)間大幅縮短至 0.Sms左右。
由圖中(a)圖可知,在電流方向切換時(shí),為實(shí)現(xiàn)勵(lì)磁電流的快速響應(yīng),PI控制器需輸出很高電壓來激勵(lì)勵(lì)磁線圈。但由于實(shí)際 PI控制電路 輸出受其工作電源軌 限制(圖中用限幅單元模擬),因而在電流距穩(wěn)態(tài)差值較大時(shí),PI控制器處于高壓飽和輸出狀態(tài)。當(dāng)電流接近穩(wěn)態(tài)設(shè)定值時(shí),PI控制器進(jìn)入線性控制區(qū)并隨著電流的上升而降低控制輸出電壓。電流進(jìn)入穩(wěn)態(tài)后,控制器輸出則為平穩(wěn)的低壓控制量。當(dāng)PI控制電路為軌 至軌輸出時(shí),其供電電源電壓即為控制輸出的飽和電壓。供電電源電壓越高 ,則電流響應(yīng)速度越快,反之則越慢。在實(shí)際勵(lì)磁過程中,一般要求勵(lì)磁電流在勵(lì)磁半周期內(nèi)平穩(wěn)態(tài)時(shí)間所占比重較大以保證信號(hào)有較好的零點(diǎn)穩(wěn)定性,則由圖中(a)圖可知,PI控制器絕大多數(shù)時(shí)間的輸出量均為平穩(wěn)低壓控制量。而實(shí)際中需由控制器提供的勵(lì)磁電流又較大〈百毫安級(jí)),這就意味中在用高壓源給PI控制器供電以保證電流快速響應(yīng)時(shí),控制器的能耗將非常大,不利于穩(wěn)定工作。
當(dāng)前應(yīng)用中提出通過控制勵(lì)磁供電電源電壓的方式來解決這個(gè)問題,即恒流控制電路的供電電壓亦隨著勵(lì)磁電流的變化而連續(xù)變化。但應(yīng)用中基本上都采用單一PWM 調(diào)制電源(如DC/DC 轉(zhuǎn)換器) 通過跟隨勵(lì)磁電流連續(xù)調(diào)節(jié) PWM 點(diǎn)空比的方式來連續(xù)調(diào)節(jié)勵(lì)磁供電電壓,而此類調(diào)壓方式存在很大的潔后特性,從而致使恒流控制滯后,以至出現(xiàn)很大超調(diào),無法用于高頻勵(lì)磁。
為此,本根據(jù)上述分析分別提出基于線性電源的勵(lì)磁恒流控制方式和基于高低壓電源切換的雙環(huán)恒流控制方式,并研制相應(yīng)的
電磁流量計(jì)
勵(lì)磁控制系統(tǒng)。
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