02第2章直流电机电力拖动.ppt
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1、第二章 直流电动机的电力拖动2.1 电力拖动系统的运动方程和负载转矩特性2.2 他励直流电动机的机械特性 2.3 他励直流电动机的起动 本章主要介绍电力拖动系统的运动方程、负载转矩特性、直流电动机的机械特性、起动、调速、制动等方法和物理过程。2.4 他励直流电动机的制动2.5 他励直流电动机的调速2.6 串励直流电动机的电力拖动第二章 直流电动机的电力拖动2.1电力拖动系统的运动方程式和负载转矩特性 电力拖动系统运动方程式描述了系统的运动状态,系统的运动状态取决于作用在原动机转轴上的各种转矩。2.1.1 电力拖动系统的运动方程式一、运动方程式 根据如图给出的系统(忽略空载转矩),可写出拖动系统
2、的运动方程式:其中 为系统的惯性转矩。第二章 直流电动机的电力拖动2.1电力拖动系统的运动方程式和负载转矩特性运动方程的实用形式:2.1.1 电力拖动系统的运动方程式一、运动方程式系统旋转运动的三种状态1)当 或 时,系统处于静止静止或恒转速恒转速运行状态,即处于稳态。2)当 或 时,系统处于加速加速运行状态,即处于动态。3)当 或 时,系统处于减速减速运行状态,即处于动态。第二章 直流电动机的电力拖动2.1电力拖动系统的运动方程式和负载转矩特性 首先确定电动机处于电动状态时的旋转方向为转速的正方向,然后规定:2.1.1 电力拖动系统的运动方程式二、运动方程式中转矩正、负号的规定(1)电磁转矩
3、 与转速 的正方向相同时为正,相反时为负。(2)负载转矩 与转速 的正方向相同时为负,相反时为正。(3)惯性转矩 的大小和正负号由 和 的代数和决定。第二章 直流电动机的电力拖动2.1电力拖动系统的运动方程式和负载转矩特性2.1.2 负载的转矩特性一、恒转矩负载特性负载的转矩特性,就是负载的机械特性,简称负载特性。恒转矩负载特性是指生产机械的负载转矩 与转速 无关的特性。分反抗性恒转矩负载和位能性恒转矩负载两种。1.反抗性恒转矩负载T TL Ln2.位能性恒转矩负载T TL Ln第二章 直流电动机的电力拖动2.1电力拖动系统的运动方程式和负载转矩特性2.1.2 负载的转矩特性二、恒功率负载特性
4、负载的转矩特性,就是负载的机械特性,简称负载特性。恒功率负载特点是:负载转矩与转速的乘积为一常数,即 与 成反比,特性曲线为一条双曲线。T TL Ln三、泵与风机类负载特性 负载的转矩 基本上与转速 的平方成正比。负载特性为一条抛物线。T TL Ln12TL0第二章 直流电动机的电力拖动2.2 他励直流电动机的机械特性2.2.1 机械特性的表达式 直流电动机的机械特性是指电动机在电枢电压、励磁电流、电枢回路电阻为恒值的条件下,即电动机处于稳态运行时,电动机的转速与电磁转矩之间的关系:由电机的电路原理图可得机械特性的表达式:称为理想空载转速。实际空载转速第二章 直流电动机的电力拖动2.2 他励直
5、流电动机的机械特性2.2.2 固有机械特性和人为机械特性一、固有机械特性当 时的机械特性称为固有机械特性:二、人为机械特性当改变 或 或 得到的机械特性称为人为机械特性。由于电枢电阻很小,特性曲线斜率很小,所以固有机械特性是硬特性。第二章 直流电动机的电力拖动2.2 他励直流电动机的机械特性2.2.2 固有机械特性和人为机械特性1、电枢串电阻时的人为特性 保持 不变,只在电枢回路中串入电阻 的人为特性特点:1)不变,变大;2)越大,特性越软。第二章 直流电动机的电力拖动2.2 他励直流电动机的机械特性2.2.2 固有机械特性和人为机械特性2、降低电枢电压时的人为特性 保持 不变,只改变电枢电压
6、 时的人为特性:特点:1)随 变化,不变;2)不同,曲线是一组平行线。第二章 直流电动机的电力拖动2.2 他励直流电动机的机械特性2.2.2 固有机械特性和人为机械特性3、减弱励磁磁通时的人为特性 保持 不变,只改变励磁回路调节电阻 的人为特性:特点:1)弱磁,增大;2)弱磁,增大第二章 直流电动机的电力拖动2.2 他励直流电动机的机械特性2.2.3 机械特性求取一、固有特性的求取 已知 ,求两点:1)理想空载点 和额定运行 。具体步骤:(1)估算(2)计算(3)计算理想空载点:(4)计算额定工作点:二、人为特性的求取 在固有机械特性方程 的基础上,根据人为特性所对应的参数 或 或 变化,重新
7、计算 和 ,然后得到人为机械特性方程式。第二章 直流电动机的电力拖动2.2 他励直流电动机的机械特性2.2.4 电力拖动系统稳定运行条件 处于某一转速下运行的电力拖动系统,由于受到某种扰动,导致系统的转速发生变化而离开原来的平衡状态,如果系统能在新的条件下达到新的平衡状态,或者当扰动消失后系统回到原来的转速下继续运行,则系统是稳定的,否则系统是不稳定的。在 点,系统平衡扰动使转速有微小增量,转速由 上升到 ,扰动消失,系统减速,回到 点运行。扰动使转速由 下降到 ,扰动消失,系统加速,回到 点运行。第二章 直流电动机的电力拖动2.2 他励直流电动机的机械特性2.2.4 电力拖动系统稳定运行条件
8、电力拖动系统稳定运行的充分必要条件是:在 点,系统平衡1.必要条件:电动机的机械特性与负载转矩特性有交点,即存在扰动使转速由 下降到 ,系统将一直减速,不可能回到 点运行。扰动使转速由 上升到 ,即使扰动消失,系统也将一直加速,不能回到 点运行。2.充分条件:在交点 处满足 。或者说,在交点的转速以上存在 ,在交点的转速以下存在 。第二章 直流电动机的电力拖动2.3 他励直流电动机的起动 电动机的起动是指电动机接通电源后,由静止状态加速到稳定运行状态的过程。起动瞬间,起动转矩和起动电流分别为 为了限制起动电流,他励直流电动机通常采用电枢回路串电阻或降低电枢电压起动。起动时由于转速 ,电枢电动势
9、 ,而且电枢电阻 很小,所以起动电流将达很大值。过大的起动电流将引起电网电压下降、影响电网上其它用户的正常用电、使电动机的换向恶化;同时过大的冲击转矩会损坏电枢绕组和传动机构。一般直流电动机不允许直接起动。第二章 直流电动机的电力拖动2.3 他励直流电动机的起动一、起动过程2.3.1 电枢回路串电阻起动三级电阻起动时电动机的电路原理图和机械特性为第二章 直流电动机的电力拖动2.3 他励直流电动机的起动二、分组起动电阻的计算2.3.1 电枢回路串电阻起动 设对应转速n1、n2、n3时电势分别为Ea1、Ea2、Ea3,则有:b点c点d点e点f点g点比较以上各式得:在已知起动电流比和电枢电阻Ra前提
10、下,经推导可得各级串联电阻为:第二章 直流电动机的电力拖动2.3 他励直流电动机的起动二、分组起动电阻的计算2.3.1 电枢回路串电阻起动(6)计算各级起动电阻。(1)估算或查出电枢电阻 ;(2)根据过载倍数选取最大转矩 对应的最大电流 ;(3)选取起动级数 ;(4)计算起动电流比:取整数(5)计算转矩:,校验:如果不满足,应另选 或 值并重新计算,直到满足该条件为止。计算各级起动电阻的步骤:第二章 直流电动机的电力拖动2.3 他励直流电动机的起动2.3.2 降压起动 当直流电源电压可调时,可采用降压方法起动。起动时,以较低的电源电压起动电动机,起动电流随电源电压的降低而正比减小。随着电动机转
11、速的上升,反电动势逐渐增大,再逐渐提高电源电压,使起动电流和起动转矩保持在一定的数值上,保证按需要的加速度升速。降压起动需专用电源,设备投资较大,但它起动平稳,起动过程能量损耗小,因此得到广泛应用。第二章 直流电动机的电力拖动2.4 他励直流电动机的制动 当 与 的方向相同时,电机运行于电动机状态,当 与 方向相反时,电机运行于制动状态。2.4.1 能耗制动电动制动 在电动状态,电枢电流、电枢电动势、转速及驱动性质的电磁转矩如图所示。需要制动时,将开关S投向制动电阻 上即可。由于惯性,电枢保持原来方向继续旋转,电动势 方向不变。由 产生的电枢电流 的方向与电动状态时的 方向相反,对应的电磁转矩
12、 与 方向相反,为制动性质,电机处于制动状态。制动运行时,电机靠生产机械的惯性力的拖动而发电,将生产机械储存的动能转换成电能,消耗在电阻上,直到电机停止转动。第二章 直流电动机的电力拖动2.4 他励直流电动机的制动2.4.1 能耗制动能耗制动时的机械特性为:电动机状态工作点制动瞬间工作点制动过程工作段电动机拖动反抗性负载,电机停转。若电动机带位能性负载,稳定工作点第二章 直流电动机的电力拖动2.4 他励直流电动机的制动2.4.1 能耗制动 但制动电阻越小,制动电流越大。选择制动电阻的原则是 能耗制动操作简单,但随着转速下降,电动势减小,制动电流和制动转矩也随着减小,制动效果变差。若为了尽快停转
13、电机,可在转速下降到一定程度时,切除一部分制动电阻,增大制动转矩。改变制动电阻 的大小可以改变能耗制动特性曲线的斜率,从而可以改变制动转矩及下放负载的稳定速度。越小,特性曲线的斜率越小,起始制动转矩越大,而下放负载的速度越小。即:其中 为制动瞬间的电枢电动势。第二章 直流电动机的电力拖动2.4 他励直流电动机的制动2.4.2 反接制动 电压反接制动时接线如图所示。一、电压反接制动电动制动 开关S投向“电动”侧时,电枢接正极电压,电机处于电动状态。进行制动时,开关投向“制动”侧,电枢回路串入制动电阻 后,接上极性相反的电源电压,电枢回路内产生反向电流:反向的电枢电流产生反向的电磁转矩,从而产生很
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