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文档简介

1、他励直流电动机设计计划书1直流电机简介直流电机是人类最早发明的和应用的一种电机。与交流电机相比,直流电机因结构复 杂、维护困难、价格较贵等缺点制约了它的发展,应用不如交流电机广发。但由于直流电 动机具有优良的起动、调速和制动性能,因此在工业领域中仍占有一席之地。随着电力电 子技术的发展,直流发电机虽有可能被可控整流电源取代的趋势,但从供电的质量和可靠 性来看,直流发电机仍具有一定的优势,因此在某些场合,例如化学工业中的电镀、电解 等设备,直流电焊机和某些大型同步电机的励磁电源仍然使用直流发电机作为供电电源。2直流电机的基本结构直流电机的结构示意图如图2-1所示。它由定子(静止的)和转子(旋转的

2、)两个基 本部分组成。2.1定子定子主要由(1)主磁极;(2)换向磁极;(3)机座、端盖和电刷装置等组成。励S&图2-12.1.1 主磁极主磁极由磁极铁心和励磁绕组组成。(1)磁极铁心:由 l1.5mm 厚的低碳钢板冲片叠压铆接而成。是磁路部分。(2)励磁线圈:是磁路部分。产生主磁场。2.1.2 换向磁极 换向磁极也是由铁心和换向磁极绕组组成,位于两主磁极之间,是比较小的磁极。 作用:是产生附加磁场,以改善电机的换向条件,减小电刷与换向片之间的火花。2.1.3 机座 机座由铸钢或厚钢板制成。 作用:来安装主磁极和换向磁极等部件和保护电机,它既是电机的固定部分,又是电机磁路的一部分。端盖

3、与电刷 作用:支持转子的转轴,固定电刷架。2.2 转子转子(电枢)的组成:主要由电枢铁心、电枢绕组、换向器、转轴和风扇等组成。1. 铁心:由0.5伽厚硅钢片叠压而成。作用:来嵌放电枢绕组,是直流电机磁路的一部分。2. 电枢绕组:其作用是产生感应电动势和电磁转矩。3. 换向器:换向器又称整流子,其作用是将直流电动机输人的直流电流转换成电枢绕组 内的交变电流,进而产生恒定方向的电磁转矩,或是将直流发电机电枢绕组中的交变电动 势转换成输出的直流电压。2.3 气隙 气隙是电机磁路的重要部分。转子要旋转,定子与转子之间必须要有气隙,称为工 作气隙。气隙大小对电机性能有很大影响。3 直流电动机的工作原理图

4、2-2直流电动机的工作原理如下:如上图所示为最简单的直流电动机的原理图。其换向器 是由二片互相绝缘的半圆铜环(换向片)构成的,每一换向片都与相应的电枢绕组连接, 与电枢绕组同轴旋转,并与电刷 A、B相接触。若电刷A是正电位,B是负电位,那么在 N极范围内的转子绕组ab中的电流从a流向b,在S极范围内的转子绕组cd中的电流从c 流向do转子载流导体在磁埸中要受到电磁力的作用,根据磁场方向和导体中的电流方向,利用电动机左手定则判断,如图中 ab边受力方向是向左,而cd则向右。由于磁场是对称 的,导体中流过的又是相同的电流,所以 ab边和cd边所受的电磁力的大小相等。这样转 子线圈上受到的电磁力f的

5、作用而按逆时针方向旋转。当线圈转到磁极的中性面时,线圈 中的电流为零。因此,电磁力也等于零。但由于惯性的作用,线圈继续转动。线圈转过半 圈之后,虽然ab与cd的位置调换了,ab转到S极范围内,cd转到N极范围内,但是由 于电刷和换向片的作用,转到 N极下的cd边中的电流方向也变了,是从d流向c,在S 极下的ab边中的电流,则从b流向a。因此,电磁力f的方向仍然不变,转子线圈仍按逆 时针方向转动。可见,分别在 N, S极范围内的导体中的电流方向总是不变的。因此,线 圈二边受力方向也不变。这样,线圈就可以按受力方向不停地旋转。这就是直流电动机的 工作原理。4直流电动机的分类(1)他励电动机他励电动

6、机的励磁绕组和电枢绕组分别由两个电源供电。他励电动机由于采用单独的 励磁电源,设备较复杂。但这种电动机调速范围很宽,多用于主机拖动中。图 4.1 他励电动机(2)并励电动机 并励电动机的励磁绕组是和电枢绕组并联后由同一个直流电源供电,这时电源提供的 电流I等于电枢电流la和励磁电流If之和,即l=la+lf。适用于恒压工作场合图 4.2 并励发电机(3)串励发电机 串励电动机的励磁绕组与电枢绕组串联之后接直流电源。串励电动机励磁绕组的特点是其励磁电流If就是电枢电流la,这个电流一般比较大,所以励磁绕组导线粗、匝数少, 它的电阻也较小。图 4.3 串励发电机(4)复励电动机 这种直流电动机的主

7、磁极上装有两个励磁绕组,一个与电枢绕组串联,另一个与电枢绕组并联,所以复励电动机的特性兼有串励电动机和并励电动机的特点,所以也被广泛应 用。图 4.4 复励电动机5 他励直流电动机的机械特性他励直流电动机的机械特性定义为:直流电动机的电枢电压 U 为常数,励磁电流 lf 为常数,电枢回路电阻Ra+RQ为常数时,电动机产生的电磁转矩T与转速n之间的函数关 系,即 n=f(T) 。他励直流电动机电路原理图如图 2 所示。机械特性方程式图5.1他励直流电动机电路原理图图5.2他励直流电动机的机械特性电枢感应电动势 Ea Ce n电磁转矩T Ct la电枢电路电压平衡方程:U Ea laR电动机转速特

8、性方程:U laR nCe由电磁转矩方程可得到la十,代入转速特性方程式中'就得到电动机机械特性方程式:UnCeRCe CT式中:R Ra R o若U , R均为常数,机械特性是一条向下倾斜的直线,如图 5.2所示。n no 肝(5-1)n n0 n由式(1)可知,B越大,n越大,机械特性曲线越斜,称之为软特性;反之将B小、n小的特性称硬特性。6直流电机的铭牌数据和主要系列每台直流电机的机座上都有一个铭牌,其上标有电机型号和各项额定值,用以表示电 机的主要性能和使用条件,图6-1为某台直流电动机的铭牌。直渝电动机用!号Z4-112/2-1励童方式井励功审P5.3kW180V电压44JJ

9、V效率S1.190%电流15A定儀连续3000r/min温升岀需号数X X X X出厂日期2001年10月K X X X 机机厂图6-11. 电机型号:型号表明电机的系列及主要特点。知道了电机的型号,便可从相关手册 及资料中查出该电机的有关技术数据。2. 额定功率PN:指电机在额定运行时的输出功率。对发电机是指明输出电功率 PN = UNIN对电动机是指明输出的机械功率 PN = UNIN n N3. 额定电压UN :指额定运行状况下,直流发电机的输出电压或直流电动机的输入电压。4. 额定电流IN :指额定电压和额定负载时允许电机长期输人(电动机)或输出(发电 机)的电流。5. 额定转速nN:

10、指电动机在额定电压和额定负载时的旋转速度。6电动机额定效率n N :指直流电动机额定输出功率 PN与电动机额定输人功率 P1 = UNIN比值的百分数。7固有机械特性与人为机械特性当电枢上加额定电压、气隙每极磁通为额定磁通、电枢回路不串任何电阻时的机械特 性称为他励直流电动机的固有机械特性。人为地改变电动机的参数,如改变电压 U、改变磁电流If (即改变磁通 )、电枢回路 串电阻所得到的机械特性称为人为机械特性。电枢回路串电阻使斜率B增大,特性曲线变软,但理想空载转速不变,所以人为机械 特性为一簇经过理想空载转速点的放射性直线,如图变电压时的人为特性是一组平行直线,如上中图;弱磁时的人为特性如

11、上右图ninm 右%ur固有讥un卜人为%人为*0Kg >aiTUT图7.1电枢串电阻时的人为特性图7.2变电压时的人为特性llG *人为固有cJT图7.3弱磁时的人为特性8他励直流电动机串电阻起动在实际中,如果能够做到适当选用各级起动电阻,那么串电阻起动由于其起动设备简 单、经济和可靠,同时可以做到平滑快速起动,因而得到广泛应用。但对于不同类型和规 格的直流电动机,对起动电阻的级数要求也不尽相同。下面仅以直流他励电动机电枢回路串电阻起动为例说明起动过程。8.1启动过程分析如图8(a)所示,当电动机已有磁场时,给电枢电路加电源电压U。触点KM1、KM2均断开,电枢串入了全部附加电阻 RK

12、1+RK2 ,电枢回路总电阻为Ral=ra+RK1 +RK2。这是启 动电流为UUI1=(8-1)Rai ra RK1 RK2与起动电流所对应的起动转矩为 T1。对应于由电阻所确定的人为机械特性如图8(b)中的曲线1所示。d T-TL=J(8-2)dt式中 T电动机的电磁转矩;TL由负载作用所产生的阻转矩;J电动机的转动惯量;由于起动转矩T1大于负载转矩TL,电动机受到加速转矩的作用,转速由零逐渐上 升,电动机开始起动。在图8(b)上,由a点沿曲线1上升,反电动势亦随之上升,电枢电 流下降,电动机的转矩亦随之下降,加速转矩减小。上升到b点时,为保证一定的加速转矩,控制触点KM1闭合,切除一段起

13、动电阻RK1。b点所对应的电枢电流I2称为切换电 流,其对应的电动机的转矩T2称为切换转矩。切除R1后,电枢回路总电阻为Ra2=ra+R2。 这时电动机对应于由电阻Ra2所确定的人为机械特性,见图8(b)中曲线2。在切除起动电 阻RK1的瞬间,由于惯性电动机的转速不变,仍为 nb,其反电动势亦不变。因此,电枢 电流突增,其相应的电动机转矩也突增。适当地选择所切除的电阻值R1,使切除R1后的电枢电流刚好等于11,所对应的转矩为T1,即在曲线2上的c点。又有T1>T2,电动机在加 速转矩作用下,由c点沿曲线2上升到d点。控制点KM2闭合,又切除一切起动电阻R2 c 同理,由d点过度到e点,而

14、且e点正好在固有机械特性上。电枢电流又由I2突增到I1, 相应的电动机转矩由T2突增到T1。T1> TL,沿固有特性加速到g点T=TL, n=ng电动机 稳定运行,起动过程结束。在分级起动过程中,各级的最大电流11(或相应的最大转矩T2)及切换电流12 (或与之 相应的切换转矩T2)都是不变的,这样,使得起动过程有较均匀的加速。要满足以上电枢回路串接电阻分级起动的要求,前提是选择合适的各级起动电阻。下 面讨论应该如何计算起动电阻。9 起动电阻的计算1. 选择起动电流I1切换电流12为保证与起动转矩T1对应的起动电流I1不会超过允许的最大电枢电流lamax,选择I仁(1.5 2.0)|aN

15、对应的起动转矩T1=(1.52.0)TN为保证一定的加速转矩,减少起动时间,一般选择切换转矩为T2=(1.11.2)TL若Tl未知,可用Tn代替。对应的切换电流|2为I2=(1.11.2)IL2. 求出起切电流(转矩)比BB = I1/ I23. 求出电动机的电枢电阻 RaRa可以通过实测或者通过铭牌上提供的额定值进行估算,由于在忽略To的情况下,P2=Pe=EIa,因此,在额定状态下运行时,E= PN/ IaNRa=(UaN-PN/IaN)/IaN4. 求出起动时的电枢总电阻 Rmm 级起动是电视起动总电阻为Rm=UaN/I15. 求出起动级数 mm 的计算公式m=lg(Rm/ Ra)/lg

16、 B6. 重新计算B,校验I2是否在规定范围之内若m是取相近整数,则需重新计算B。计算B的公式为B=(Rm/Ra)1/m7. 求出各级总电阻R0=RaR1=B R0=B RaRa=B R1=B R0=B RaRm=B mRa8. 求出各级起动电阻Rst1=R1-R0=R1-RaRst2=R2-R110 设计得出结论(1)、他励直流电动机串电阻起动计算方法1. 选择起动电流和切换电流起动电流为I1=(1.5-2.0) IaN切换电流为I2=(1.1-1.2)IL对应的起动转矩T1=(1.5-2.0)TN对应的切换转矩T2=(1.1-1.2)TL2.求出起切电流比BB =I1/I23.求出电动机的

17、电枢电路电阻 RaRa = UaN -(PN/ IaN) I aN4.求出起动时的电枢中总电阻 RmRm = UaN / IaN5.求出起动级数mm= lg (Rm / Ra)/( lgB )6.重新计算,校验是否在规定范围之内若起动级数是取近似整数,则需要重新计算I2,如果不在规定范围之内,需要加大起动级数重新计算,直到符合要求为止。7.求出各级总电阻8.求出各级起动电阻(2)、电枢电路串电阻起动方法比较简单,经济实用性强而且应用比较可靠,同时可做到平滑地快速起动。缺点就是起动条件比较严格。降压起动过程能量损耗小,容易实现 自动化。降压起动的缺点就是初期投资比较大,而且设备复杂,要求有单独的可调压直流 电源。体会在同学们的相互协作共同努力和自己的奋斗下,我顺利的完成了电机与拖动课程设 计。刚开始面对浩如烟海的资料,我无从下手,也在苦苦思索到底哪一个设计题目最适合 我来深究。经过再三考虑和其他同学的建议,我决定做关于直流电机的启动的设计,想详 细了解并理解其过程。刚刚开始时还是有些知识点不太明白,后经过认真思索和同学之间 的交流,我不仅知其然又知其所以然。这次课程设计让我深深体会到,知识是靠一点一滴积累的

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