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文档简介
.,第二章,电力拖动系统的动力学基础,.,电力拖动系统的动力学基础,生产机械的运动形式,运动方程,飞轮矩的折算,负载的机械特性,.,第二章电力拖动系统的动力学基础,本章要求:,.,第一节典型生产机械运动形式及转矩,一、电力拖动系统的基本概念,电力拖动是用电动机带动生产机械运动,以完成一定的生产任务。,电力拖动系统的组成,上,下,.,二、典型生产机械运动形式和转矩,1、离心式风机,负载转矩TL=kn2,单轴旋转系统,2、车床主轴传动系统,负载转矩TL与n无关,多轴旋转系统,3、平移传动系统,负载转矩TL与n无关,多轴旋转系统,4、提升传动系统,负载转矩TL与n无关,多轴旋转系统,上,下,.,生产机械转矩分为:摩擦阻力产生的和重力作用产生的。,摩擦阻力产生的转矩为反抗性转矩,其作用方向与n相反,为制动转矩。,重力产生的转矩为位能性转矩,其作用方向与n无关,提升时为制动转矩;下放时为拖动转矩。,上,下,.,第二节电力拖动系统的运动方程,一.单轴电力拖动系统的运动方程,研究运动方程,以电动机的轴为研究对象,电动机运行时的轴受力如图示。,电力拖动系统正方向的规定:先规定转速n的正方向,然后规定电磁转矩的正方向与n的正方向相同,规定负载转矩的正方向与n的正方向相反。,上,下,.,电动机运行时的轴受力如图示,由力学定律可知,其必须遵守下列动力学方程式:,Tem:电磁转矩;TL:负载转矩,N.mJ:电动机轴上的总转动惯量,kg.m2,:电动机角速度,rad/s,在工程计算中,常用n代替表示系统速度,用飞轮力矩GD2代替J表示系统机械惯性。,上,下,.,m:系统转动部分的质量,Kg,G:系统转动部分的重量,N,:系统转动部分的转动半径,m,D:系统转动部分的转动直径,m,g:重力加速度=9.8m/s2,上,下,.,GD2:系统转动部分的总飞轮惯量(飞轮矩),系数375具有m/min.s量纲,电力拖动系统的运动状态:,上,下,.,二、转动惯量及飞轮惯量(飞轮矩),转动惯量是物体绕定轴旋转时转动惯性的度量,即:J=m2,GD2=4gJ=4gm2=4G2,上,下,注意:转动惯量与方向无关;即所有绕定轴旋转的物体都有转动惯量。,J=(m1+m2)(D/2)2,.,三、功率平衡方程,得出功率平衡方程,电动机产生(Tem0)或吸收的机械功率(Tem0)或释放的机械功率(TL0,TL0阻转矩,下放时:n0拖动转矩,上,下,.,由于存在传动转矩损耗T,因此提升系统中,提升和下放时,电机轴承受的负载转矩不等。,提升时,Tem=T+TL=TL升。,TL升,下放时,TL=T+TemTem=TL-T=TL下。,TL下,.,二、风机负载机械特性,负载转矩与转速成平方关系TL=kn2。,风力发电机,上,下,.,三、恒功率负载机械特性,负载转矩与转速成反比关系TL=k/n,负载功率,它与n无关,称恒功率负载。,下,上,.,思考题,1拖动系统的运动方程式是怎样建立的?怎样用它分析系统的运动状态?2什么是转动惯量?转动惯量与如何进行折算?3什么是动态转矩,它在什么条件下出现?动态转矩和系统运动状态之间有何关系?4稳定工作过程和过渡过程有何区别?5为什么要进行转矩和惯量折算,折算依据的原则是什么?,下,上,.,6如何确定运动方程式中电动机转矩和负载转矩的符号?7在一个拖动系统中同时存在向上和向下运动的物体,在计算系统惯量时是否为一正一负?为什么?8电动机的机械特性和工作机械的
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