电动机与电气传动_第1页
电动机与电气传动_第2页
电动机与电气传动_第3页
电动机与电气传动_第4页
电动机与电气传动_第5页
已阅读5页,还剩65页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、电动机与电气传动电动机与电气传动 培训老师:FANG17. 17. 电动机与电气传动(考试大纲)17171 1 熟悉电气传动系统的组成及分类熟悉电气传动系统的组成及分类17172 2 了解电动机的选择了解电动机的选择17173 3 掌握交、直流电动机的起动方式及起动校验掌握交、直流电动机的起动方式及起动校验17174 4 掌握交、直流电动机调速技术掌握交、直流电动机调速技术17175 5 掌握交、直流电动机的电气制动方式及计算方法掌握交、直流电动机的电气制动方式及计算方法17176 6 掌握电动机保护配置及计算方法掌握电动机保护配置及计算方法17177 7 熟悉低压电动机控制电器的选择熟悉低压

2、电动机控制电器的选择17178 8 了解电动机调速系统性能指标了解电动机调速系统性能指标17179 9 了解传动系统动态指标的运用了解传动系统动态指标的运用171710 10 了解调节理论在电气传动工程中的运用了解调节理论在电气传动工程中的运用171711 11 熟悉熟悉PLCPLC的组成及工作原理的组成及工作原理17. 17. 电动机与电气传动17171 1 电气传动系统的组成及分类电气传动系统的组成及分类17171 11 1 电气传动系统的组成电气传动系统的组成 电气传动控制系统通常由电动机、电气传动控制系统通常由电动机、电源装置和信息、控制装置三部分组成电源装置和信息、控制装置三部分组成

3、。 电源装置(电力电子变流器)电动机及设备信息装置指令、控制装置17171 12 2 电气传动的分类与比较 (1)按是否调速来划分: 从节约电能、改善机械性能的角度,将有越来越多的调速传动取代不调速传动,如:风机、泵类负载,平均可节电1520。电气传动不调速调速机械机电电气开环闭环 例、(2 2)按照电动机的不同类型来划分)按照电动机的不同类型来划分: :例17172 2 电动机的选择 17172 21 1 选择电动机的原则 (1 1)要从供电电网的质量、起制动特性、调速)要从供电电网的质量、起制动特性、调速性能、控制特性等几个方面综合考虑,选择适当性能、控制特性等几个方面综合考虑,选择适当类

4、型的电动机及其控制方式。类型的电动机及其控制方式。(2 2)额定功率要满足负载需要,但不宜过大。)额定功率要满足负载需要,但不宜过大。过大会使投资增高,而且会造成轻载运行时损耗过大会使投资增高,而且会造成轻载运行时损耗大、效率低、功率因数低、起动时冲击大等问题。大、效率低、功率因数低、起动时冲击大等问题。(3 3)根据温升和使用环境条件,选择合适的通)根据温升和使用环境条件,选择合适的通风方式、结构型式和防护等级。风方式、结构型式和防护等级。17172 21 1 选择电动机的原则 (4 4)按照现场使用状况和被传动机械的要求,)按照现场使用状况和被传动机械的要求,选择结构和安装方式,与传动机械

5、的连接方式,选择结构和安装方式,与传动机械的连接方式,传动机构有无振动和冲击以及安装基础的牢固程传动机构有无振动和冲击以及安装基础的牢固程度等。度等。(5 5)尽量选用可靠性高、互换性好、维护方)尽量选用可靠性高、互换性好、维护方便,且有标准定额的电动机。便,且有标准定额的电动机。(6 6)考虑初期投资和运行费用,要从电动机)考虑初期投资和运行费用,要从电动机及其控制设备的总投资、效率、功率因数和电费及其控制设备的总投资、效率、功率因数和电费以及全部设备的年维修费用等因素加以选择。以及全部设备的年维修费用等因素加以选择。 172 电动机的选择电动机的选择17172 2 电动机的选择 17172

6、 22 2 选择电动机的步骤框图17172 22 2 选择电动机的步骤1. 1. 电动机类型的选择 (1 1)根据环境条件选择电动机的类型 不同的使用环境条件对电动机的结构、通风及类型均有不同的要求(详见表2323-2-2-1 1)。 其中:爆炸和火灾危险场所的分级详见爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 IPIP的分级及定义详见GB4208GB42089393外壳防护等级(IPIP代码)表表23-2-123-2-1设计规范设计规范IPIP代码代码172 电动机的选择电动机的选择(2 2)根据根据负载负载性质性质选择选择电动电动机的机的类型类型172 电动机的选择电动机的选择(3 3)直流与交流

7、电动机的比较(自学)直流与交流电动机的比较(自学) (4 4)交流电动机的选择)交流电动机的选择 1 1)普通励磁同步电机)普通励磁同步电机优点:电机功率因数高,用于变频传动时,电优点:电机功率因数高,用于变频传动时,电机功率因数等于机功率因数等于“1 1”,使变频装置容量最小,变频,使变频装置容量最小,变频器输入功率因数改善;效率比异步电机的高;器输入功率因数改善;效率比异步电机的高;气隙比异步电机的大,大容量电机制造容易。气隙比异步电机的大,大容量电机制造容易。缺点:需附加励磁装置;变频调速控制系统比缺点:需附加励磁装置;变频调速控制系统比异步电动机的复杂;异步电动机的复杂;应用场合:大功

8、率不调速传动;应用场合:大功率不调速传动;600r600rminmin以下以下大功率交一交变频传动,例如轧机、卷扬、船舶驱大功率交一交变频传动,例如轧机、卷扬、船舶驱动、水泥磨机等。动、水泥磨机等。172 电动机的选择电动机的选择2)永磁同步电动机)永磁同步电动机 永磁同步电动机与PWM变频装置配合使用,电流为正弦波。目前一般容量在几十千瓦以下但容量正在逐渐扩大,目前已能做到上百千瓦,速度精度较高,在伺服系统中采用按转子位置定向的矢量控制系统,性能优于其他电机(直流、异步或永磁无换向器电机),但成本略高,适用于高性能场合。172 电动机的选择电动机的选择3 3)无换向器电机)无换向器电机a.a

9、.特点:特点:输入电流为输入电流为120120方波,导致转矩脉动及低速性方波,导致转矩脉动及低速性能差;能差;电路设计时需计及谐波电流带来的附加损耗;电路设计时需计及谐波电流带来的附加损耗;要求变频器容量及励磁电流较大;电机过载能要求变频器容量及励磁电流较大;电机过载能力差(力差(1 15 52 2),电机短粗,),电机短粗,GDGD2 2大。大。无转速和频率上限。无转速和频率上限。b.b.应用场合:应用场合:大中功率用于负载平稳、过载不多的场合,例大中功率用于负载平稳、过载不多的场合,例如风机、泵等,一般如风机、泵等,一般600r600rminmin以上;以上;小功率常与小功率常与PWM P

10、WM 变频器配合,用于性能一般的变频器配合,用于性能一般的伺服系统。伺服系统。172 电动机的选择电动机的选择4 4)异步电动机)异步电动机a. a. 特点:特点:笼型电动机结构简单,制造容易,价格便宜;笼型电动机结构简单,制造容易,价格便宜;绕线转子电动机可以通过在转子回路中串电阻、频敏电阻绕线转子电动机可以通过在转子回路中串电阻、频敏电阻或通过双馈改变电机特性,改善起动性能或实现调速;或通过双馈改变电机特性,改善起动性能或实现调速;功率因数及效率低。在采用变频调速时加大变频器容量;功率因数及效率低。在采用变频调速时加大变频器容量;气隙小,大功率电机制造困难,气隙小,大功率电机制造困难,调速

11、控制系统比同步电动机的简单。调速控制系统比同步电动机的简单。b. b. 应用场合应用场合200020003000kW3000kW以下、不调速、操作不频繁场合,宜用笼型以下、不调速、操作不频繁场合,宜用笼型电动机;电动机;200020003000kw3000kw以下、不调速,但要求起动力矩大或操作较以下、不调速,但要求起动力矩大或操作较频繁场合,宜用绕线转子电动机;频繁场合,宜用绕线转子电动机;环境恶劣场合宜用笼型电动机;环境恶劣场合宜用笼型电动机;200020003000kW3000kW以下的交流调速系统。以下的交流调速系统。 172 电动机的选择电动机的选择5)磁阻电机 是一种与小功率笼型电

12、动机竞争的新型调速电机,转子为实心铁芯,d、q轴磁路不对称,定子有多相绕组,利用大功率晶体管轮流接通定子各绕组,靠反应力矩使电机旋转。 这种电机调速装置简单,不用逆变器,无逆变失败故障,可靠性高,它的结构比笼型电动机简单,而功率因数和效率两者差不多。目前容量范围在几千瓦以下,个别达几十千瓦,近些年用于小功率调速装置。172 电动机的选择电动机的选择(5 5)直流电动机的选择1)需要较大起动转矩和恒功率调速的机械,如电车、牵引机车等,用直流串励电动机。2)其他使用直流机场合一般均用他励直流电动机。注意要按生产机械的恒转矩和恒功率调速范围,合理地选择电动机的基速及弱磁倍数。2. 2. 电动机转速的

13、选择电动机转速的选择 应从技术指标及经济指标全面考虑。应从技术指标及经济指标全面考虑。172 电动机的选择电动机的选择3. 3. 电动机功率、转矩的选择(电动机的容量校验)电动机功率、转矩的选择(电动机的容量校验)(1)恒定负载连续工作制下电动机的容量校验)恒定负载连续工作制下电动机的容量校验1)计算电动机的额定功率)计算电动机的额定功率 选择电动机的额定功率选择电动机的额定功率PN略大于折算到电动机轴上的略大于折算到电动机轴上的负载功率负载功率PL式中式中TL折算到电动机轴上的静负载转矩(折算到电动机轴上的静负载转矩(Nm);); nN电动机的额定转速(电动机的额定转速(rmin) 当负载转

14、矩恒定,需从基速向上调速时,其额定功当负载转矩恒定,需从基速向上调速时,其额定功率应按要求的最高工作转速率应按要求的最高工作转速nmax计算:计算: 172 电动机的选择电动机的选择2)校验起动过程中的最小转矩及允许的最大飞轮力矩 对起动条件沉重(静负载转矩大或带有较大的飞轮力矩)而采用笼型异步电动机或同步电动机传动时,在选定PN后还要按下面两式分别校验电动机的最小起动转矩TMmin和允许的最大飞轮矩GDxm2式中 :TLmax起动过程中可能出现的最大负载转矩(Nm);KS保证起动时有足够加速转矩的系数, 一般取KS=1.151.25; Ku电压波动系数,起动时电动机端电压与额定电压之比,全压

15、起动时,取Ku=0.85172 电动机的选择电动机的选择允许的最大飞轮力矩GD xm2为(大型生产机械)式中GD mec2折算到电动机轴上传动机械的最大飞轮力矩(Nm2) GD 02包括电动机在内的整个传动系统允许的最 大飞轮力矩(Nm 2),由电机资料中查取; GDM2电动机转子的飞轮力矩(Nm2); Tsav电动机的平均起动转矩(Nm),见表23-2-4。 172 电动机的选择电动机的选择(2)短时工作制下电动机的容量校验)短时工作制下电动机的容量校验式中式中 PLmax短时负载功率的最大值(短时负载功率的最大值(kW);); 电动机允许的转矩过载倍数,见表电动机允许的转矩过载倍数,见表2

16、3-2-5。(3)变动负载连续周期工作制下电动机的容量校验)变动负载连续周期工作制下电动机的容量校验1 1)发热校验)发热校验 变动负载连续周期工作制下电动机的变动负载连续周期工作制下电动机的功率计算,可先按功率计算,可先按等效(方均根)转矩或等效电流法等效(方均根)转矩或等效电流法,计算出一个周期计算出一个周期T内的等效转矩内的等效转矩Trms或等效电流或等效电流Irms。选取额定转矩选取额定转矩TNTrms或额定电流或额定电流INIrms。 172 电动机的选择电动机的选择式中:T1Tn各分段时间内的转矩值(Nm); I1In各分段时间内的电流值(A); T一个周期的总时间(s), 当负载

17、波形不是当负载波形不是矩形,则应将每矩形,则应将每一个相应的时间一个相应的时间间隔内的转矩或间隔内的转矩或电流值换算成等电流值换算成等效平均值后,同效平均值后,同样可用上面两式样可用上面两式计算计算T rms或或I rms。 a)矩形负载 b)梯形或三角形负载 172 电动机的选择电动机的选择2)校验最大过载转矩)校验最大过载转矩 按按T rms或或I rms选取电动机的选取电动机的额定功率以后,还要用最大负载转矩额定功率以后,还要用最大负载转矩TLmax校验电动校验电动机的过载能力。机的过载能力。式中:式中:K u电网电压波动系数,电网电压波动系数,一般对于同步电动机,一般对于同步电动机,K

18、 u =0.85;对于异步;对于异步电动机,电动机,K u= 0.72;对于直流电动机,;对于直流电动机,K u= 1.0;转矩过载倍数(见表转矩过载倍数(见表23)0.9:考虑计算误差和参数波动而取的安全系数:考虑计算误差和参数波动而取的安全系数172 电动机的选择电动机的选择(4)断续周期工作制下电动机的容量校验断续周期工作制下电动机的典型负载见图 172 电动机的选择电动机的选择1)按等效转矩(或等效电流)法校验发热a)选用断续定额电动机时,对于图23-2-2所示的负载图,电动机在一个工作周期内的等效(方均根)转矩Trms或等效(方均根)电流Irms为172 电动机的选择电动机的选择b)

19、选用连续定额电动机时C起制动过程中电动机散热恶化系数, C =(lC)2;C停止时电动机散热恶化系数。t 0一个周期中停歇时间的总和(s); 172 电动机的选择电动机的选择 当选断续工作制电机,应计算实际负载持续率为 当实际负载持续率FC值(工作时间占周期时间的百分比)与所选的电动机的额定负载持续率FCN值不相等(但相差不多)时,应将上式算出的T rms或Irms值折算到对应于电动机的FCN值相等效的值, 当所选电动机的额定转矩TNTrms或额定电流INIrms时,则表示电动机的发热校验通过。 172 电动机的选择电动机的选择 17 173 3 交、直流电动机的起动方式及起动校验( (掌握)

20、 )17173 3 1 1 交流电动机的起动1.1.全压起动(直接起动) 笼型异步电动机和同步电动机满足下列条件时,可以采用全压起动。1 1)起动时对电网造成的电压降不超过规定的数值。一般需要经常起动时,其电压降不得超过1010,偶而起动时不超过1515。在保证生产机械所要求的起动转矩而又不致影响其他用电设备的正常工作时,其电压降可允许为2020或更大一些。2 2)起动功率不超过供电设备和电网的过载能力。笼型异步电动机允许全压起动的功率和电源容量之间的关系见表23-3-123-3-1。2.2.减压起动减压起动 (1 1)绕线转子异步电动机转子串电阻分级起动)绕线转子异步电动机转子串电阻分级起动

21、 173 交、直流电动机的起动方式及起动校验交、直流电动机的起动方式及起动校验(2 2)绕线转子异步电动机转子串频敏变阻器起动)绕线转子异步电动机转子串频敏变阻器起动 起动时:起动时: 则则: : 表现为阻抗大,相当于串电阻,当转速升高后,s减小,其等效阻抗随转差率的减小而相应地减小,从而起到减小起动电流并得到起动转矩近似恒定的起动特性。12sff 100nnns12ff 173 交、直流电动机的起动方式及起动校验交、直流电动机的起动方式及起动校验 采用频敏变阻器起动,其优点是可省去庞大采用频敏变阻器起动,其优点是可省去庞大的起动电阻器,线路简单,维修简便。但因其功的起动电阻器,线路简单,维修

22、简便。但因其功率因数低、起动转矩小,对要求在低速下运转和率因数低、起动转矩小,对要求在低速下运转和起动转矩大的场合,不宜采用。起动转矩大的场合,不宜采用。(3 3)笼型异步电动机减压起动)笼型异步电动机减压起动 (见表(见表23-3-223-3-2) 鼠笼转子异步电动机转子电路在内部闭合,鼠笼转子异步电动机转子电路在内部闭合,不能外串起动设备,只能在定子电路中采取措施。不能外串起动设备,只能在定子电路中采取措施。其减压起动方法主要有定子电路串电阻起动、其减压起动方法主要有定子电路串电阻起动、Y Y起动、延边三角形起动和自耦变压器减压起动起动、延边三角形起动和自耦变压器减压起动等。等。 (4 4

23、)同步电动机减压起动)同步电动机减压起动 (见表(见表23-3-223-3-2) 表表23-3-223-3-2173 交、直流电动机的起动方式及起动校验交、直流电动机的起动方式及起动校验3.3.变频起动变频起动 173 交、直流电动机的起动方式及起动校验交、直流电动机的起动方式及起动校验K2K3K1173 2 直流电动机的起动直流电动机的起动 (1)直流他(并)励电动机的起动)直流他(并)励电动机的起动 直流他励电动机作为闭环调速系统的拖动直流他励电动机作为闭环调速系统的拖动电机时,通常采用晶闸管调压装置为电枢供电。电机时,通常采用晶闸管调压装置为电枢供电。 直流并励电动机如果采用电枢串电阻分

24、级起直流并励电动机如果采用电枢串电阻分级起动,其计算方法与绕线转子异步电动机转子串动,其计算方法与绕线转子异步电动机转子串电阻分级起动的分析计算方法完全一样。电阻分级起动的分析计算方法完全一样。173 交、直流电动机的起动方式及起动校验交、直流电动机的起动方式及起动校验(2 2)直流串励电动机串电阻起动对于直流串励电动机,由于其机械特性为非线性,采用解析法计算较困难,通常多采用图解法,方法同绕线转子异步机串电阻起动(见358358页)。17173 3 3 3 起动的校验 对于直流电动机,因其起动转矩可以在规定范围内任意调节,因此不必做起动校验。173 交、直流电动机的起动方式及起动校验交、直流

25、电动机的起动方式及起动校验17174 4 交、直流电动机调速技术 17174 41 1 直流电动机调速技术 ( (掌握) ) 1. 1. 基本概念调速: 通过改变电动机的参数或外加电压等方法来改变电机的机械特性,使电动机的稳定运转速度发生变化。 开环控制系统: 电动机的转速只能跟随转速指令变化而不能自动纠正与给定转速的偏差的调速系统称为开环控制系统。 闭环控制系统:能自动纠正电动机的转速与给定转速的偏差同时不受负载及电网电压波动等外界扰动的影响,使电动机的转速始终与给定转速持一致的调速系统称为闭环控制系统。 17174 41 1 直流电动机调速技术 无级调速: 又称连续调速指电动机的转速可以平

26、滑地调节。其特点是转速变化均匀适应性强,容易实现自动调速,因而在工业中被广泛应用。有级调速: 又称间断调速或分级调速,它的转速只有有限的几级,调速范围有限且不容易实现自动调速。 向上调速:从基速提高转速的调速称为向上调速。例如直流电动机改变磁通进行调速,其调速极限受电动机的换向条件和机械强度的限制。向下调速: 从基速降低转速的调速称为向下调速。例如,直流电动机改变电枢电压进行调速,调速的极限转速即最低转速受转速稳定性的限制。 174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术恒转矩调速:恒转矩调速: 对于某些工作机械其负载性质属于恒转矩类型即在不同的稳定速度下要求电动机的转矩不变。如果所用的

27、调速方法能使电动机的转矩与电动机的电枢电流之比为一常数则在恒转矩负载下电动机无论在高速或低速下运行其发热情况始终是一样的这将能充分利用电动机。这种调速办法称为恒转矩调速。例如保持电动机磁通不变改变电动机电枢电压或电枢回路电阻来调速的方法就属于恒转矩调速。 1741 直流电动机调速技术直流电动机调速技术 174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 恒功率调速: 对于机床类负载:当切削量大时(即T大)要求切削速度(即n)低;当切削量小时(即T小)要求切削速度(即n)高;但每种工况下T n的乘积近似不变,这类负载属于恒功率负载。为了配合这类负载,可以

28、采用减弱磁通的方法调速。根据公式 enaCRIU当磁通减小时,转速n将升高,而转矩T将减小。这种保持电动机电枢电压不变、减弱电动机磁通的调速方式与上述恒功率负载的要求相一致,称为恒功率调速。aICTT174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 对于恒功率负载,应尽量采用恒功率调速方式;对于恒转矩负载应尽量采用恒转矩调速方式。只有这样电动机才能得到充分利用。图17411 调压与调磁时电动机的调速特性 调压恒转矩 调磁恒功率174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 2. 2. 调速系统的性能指标(

29、1 1)静态指标a. a. 调速范围生产机械要求电动机能提供的最高转速maxmax最低转速minmin之比叫做调速范围。常用D D表示,即式中式中 max 和和nmin 一般都指额定负载时的转速。一般都指额定负载时的转速。闭环调速系统的调速范围可达闭环调速系统的调速范围可达100:1或更大。或更大。minmaxnnD 174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 2.2.调速系统的性能指标 (1 1)静态指标b. b. 静差率电动机在某一转速下运行时,负载由理想空载变到额定负载时所产生的转速降落与额定负载时的转速之比称为静差率(又称转速变化率)s

30、 s,常用百分数表示,即式中式中 n。电动机理想空载转速;电动机理想空载转速; n 电动机额定负载时的转速。电动机额定负载时的转速。闭环调速系统的静差率一般为闭环调速系统的静差率一般为10-210-3。174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 2.2.调速系统的性能指标 (1 1)静态指标c. c. 稳速精度 在稳速系统中常用稳速精度的概念,即在规定的电网质量和负载扰动的条件下,在规定的运行时间(如1h1h或8h8h)内,在某一指定的转速下,t t时间(通常t t取1s1s)内平均转速最大值n nmaxmax和另一个t t时间内平均转速最小值

31、n nminmin的相对误差的百分值,来表明稳速系统的性能数字稳速系统的稳速精度可达数字稳速系统的稳速精度可达10- 410-5。174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 2.2.调速系统的性能指标 (2 2)动态指标 直流传动系统的动态指标是指在控制 2) 2) 斜坡平顶信号信号或扰动信号的作用下,系统输出在动态响应中的各项指标。(1 1)控制信号作用下的动态指标电气传动系统中常用的控制信号通常有以下两种:1) 1) 单位阶跃信号174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 2.2.调速系统的

32、性能指标 (2 2)动态指标a. a. 跟随性在阶跃信号C(t)的作用下,输出量Y(t)的动态响应如图 1)起调时间ta,又称响应时间,是指输出量Y(t)第一次达到稳态值的时间。2)调节时间tr,是指Y(t)进入稳态值的(25)区域内,而不再逸出的时间又称为过渡过程时间。174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 2.2.调速系统的性能指标 (2 2)动态指标3)超调量%,是指Y(t)超过其稳态值的最大数值与稳态值之比,用百分数表示4)振荡次数N,是指Y(t)在整个调节过程中围绕稳态值摆动的次数。 174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调

33、速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 2.2.调速系统的性能指标 (2 2)动态指标b. 扰动性系统的扰动特性是指在扰动信号F(t)的作用下,系统输出量Y(t)的动态性能。在直流调速系统中,常遇到的也是最严重的扰动为单位阶跃扰动。阶跃扰动通常表示为174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 2.2.调速系统的性能指标 (2 2)动态指标1)动态波动量(动态偏差)m,是指输出量偏离原来稳态值的最大偏差与原来稳态值之比。2)回升时间tt,是指输出量第一次回到扰动信号作用前输出值时对应的时间。3)恢复时间tS,是指输出量进入原稳态值Y(0)

34、的9598范围内,并不再超出的时间。以上三个指标是衡量系统对扰动响应的主要指标。 174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 3.3.直流电动机的调速方案1) 1) 直流电动机的调速原理直流电动机的机械特性方程式为 式中式中n0理想空载转速,理想空载转速,n0= UC e; ; U加在电枢回路上的电压;加在电枢回路上的电压; Ce电动势常数;电动势常数; 电动机磁通;电动机磁通; CT T转矩常数;转矩常数; R 0电动机电枢回路的电阻;电动机电枢回路的电阻; T电动机转矩。电动机转矩。 R 电动机电枢回路的外串电阻;电动机电枢回路的外串电阻;

35、可见,改变可见,改变R、U及及中的任何一个参数,都可以改变电动机中的任何一个参数,都可以改变电动机的机械特性,从而对电动机进行调速。的机械特性,从而对电动机进行调速。TCCRRnTCCRRCUnTeTee20020174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 3.3.直流电动机的调速方案2) 2) 改变电枢回路电阻调速 当电枢回路串联附加电阻R R时,其特性方程式变为TCCRRnnTe200式中式中BRARCCTRCCTnnTeLTeL2020020RCCTnATeL2TeLCCTB174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174

36、41 1 直流电动机调速技术 3.3.直流电动机的调速方案2) 2) 改变电枢回路电阻调速 当电枢回路串联附加电阻R R时,其特性曲线如下 串联电阻调速的机械特性、 调速特性 174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 3.3.直流电动机的调速方案2) 2) 改变电枢回路电阻调速 当电枢回路串、并联附加电阻时,其电路图与机械特性图如右式中 K系数, K=RB(RBR);RB并联的电阻; R串联的电阻。 174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 3.3.直流电动机的调速方案3 3)改变电枢电压调

37、速当改变电枢电压时,理想空载转速n n0 0也将改变,但机械特性的斜率不变,这时机械特性如下式中 U改变后的电枢电压; n0改变电压后的理想空载转速; Km特性曲线的斜率。TKnTCCRCUnmTee020174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 3.3.直流电动机的调速方案比较表2341 直流电动机改变电压调速的方法变压方法变压方法原理电路原理电路装置组成装置组成性能及适用场合性能及适用场合电动机发电机组(旋转变流机组)原动机可用同步电动机、绕线转子异步电动机(包括带飞轮和转差调节的机组)、笼型异步电动机、柴油机等。励磁方式有励磁机、电机扩

38、大机、磁放大器和晶闸管励磁装置等。控制方式有继电器一接触器、磁放大器和半导体控制装置等输出电流无脉动,带飞轮的机组对冲击负载有缓冲作用,采用同步电动机的机组能提供无功功率,改善功率因数。因有旋转机组,效率较低,噪声、振动大。控制功率大,构成闭环系统一般动态指标较差,用晶闸管励磁可提高动态指标。此种方法已很少采用晶闸管变流器包括变流变压器、晶闸管变流装置、平波电抗器和半导体控制装置等效率高,噪声、振动小,控制功率小,构成闭环系统动态指标好。但输出电流有脉动,深控时功率因数低,对电网的冲击和高次谐波影响大174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术

39、3.3.直流电动机的调速方案比较表2341 直流电动机改变电压调速的方法变压方法变压方法原理电路原理电路装置组成装置组成性能及适用场合性能及适用场合直流斩波器包括晶闸管(或其他电力电子器件)、换相电感电容、输入滤波电感电容及半导体控制装置等柴油交流发电机一硅整流器柴油交流发电机、硅整流装置及相应的控制装置等改变交流发电机电压,经硅整流装置整流得到可变直流电压,用于电动轮车等独立电源场合适用于由公共直流电源或蓄电池及恒定电压直流电源供电的场合,如电机车、蓄电池车等电动车辆174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 3.3.直流电动机的调速方案比较

40、表1741 直流电动机改变电压调速的方法变压方法变压方法原理电路原理电路装置组成装置组成性能及适用场合性能及适用场合交流调压器、硅整流器 调压变压器、硅整流装置等 升压机组 与公共直流电源串联的直流发电机或晶闸管变流装置及相应的控制装置 适用于公共直流电源供电场合,设备较经济,但调速范围不大 效率高,噪声、振动小,输出电流脉动较小,比晶闸管供电功率因数有改善,但实现自动调速较困难。适用于不经常调速的小功率(15kw)手动开环控制场合 174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 3.3.直流电动机的调速方案4 4)改变磁通调速在电动机励磁回路中,

41、改变其串联电阻R Rf f的大小或采用专门的励磁调节器来控制励磁电压,都可以改变励磁电流和磁通。ICRCUTCCRCUneeNTeeN2174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 3.3.直流电动机的调速方案4 4)改变磁通调速机械特性曲线和速度曲线如图以上三种调速方式的性能比较见表23-42表23-42174 交、直流电动机调速技术交、直流电动机调速技术17174 41 1 直流电动机调速技术 4.4.常见的直流电动机调速系统(1 1)斩波器调速系统T斩波周期, TtONt OFF ; 工作率, = tONT 。a. 恒频系统。T保持不变(即

42、频率不变),只改变tON,即脉宽调制(PWM)方式。b. 变频系统。改变T(即改变频率),但同时保持tON不变或者保持tOFF不变,即频率调制(FM)方式。斩波器是一种电力电子开斩波器是一种电力电子开关,它能从恒定的直流电关,它能从恒定的直流电源产生出经过斩波的可变源产生出经过斩波的可变直流电压,从而达到调速直流电压,从而达到调速的目的。图示为一个简单的目的。图示为一个简单的斩波器调速系统和斩波的斩波器调速系统和斩波后的电压波形。后的电压波形。17174 41 1 直流电动机调速技术 4.4.常见的直流电动机调速系统(1 1)斩波器调速系统图1749 多象限运行的斩波器调速系统 a)二象限运行 b)四象限运行 c)采用IGBT的四象限运行系统17174 41 1 直流电动机调速技术 4.4.常见的直流电动机调速系统(1 1)斩波器调速系统图1749 c)采用IGBT的四象限运行系统c)1741 直流电动机调速技术直流电动机调速技术 4.常见的直流电动机调速系统常见的直流电动机调速系统(2)晶闸管变流

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论