第3章直流电动机.ppt
《第3章直流电动机.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第3章直流电动机.ppt(75页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、电机拖动与控制,第3章 直流电动机,本章内容主要包括:3.1 电力拖动系统的运动方程式3.2 负载的机械特性3.3 他励直流电动机的机械特性3.4 他励电动机的起动和反转3.5 他励直流电动机的制动3.6 他励电动机的调速3.7 直流电机的故障分析及维护,第3章 直流电动机,在电力拖动系统中,电动机是原动机,起主导作用;生产机械是负载。电动机的机械特性与负载的机械(转矩)特性是研究电力拖动的基础。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。,3.1 电力拖动系统的运动方程式 3.1.1 电力拖动系统简介,用各种原动机带动生产机械的工
2、作机构运转,完成一定生产任务的过程称为拖动。用电动机作为原动机的拖动称为电力拖动。电力拖动系统包括:电动机、传动机构、工作机构、控制设备和电源五个部分。,1.电力拖动系统的组成,3.1.1 电力拖动系统简介,2.电力拖动系统的运动方程,如右图为单轴电力拖动系统。单轴电力拖动系统:电动机直接与生产机械的工作机构相连接,电动机与负载用同一个轴,以同一转速运行。,3.1.1 电力拖动系统简介,2.电力拖动系统的运动方程,运动方程:,其中,T电磁转矩 TL负载转矩 n电动机转速 GD2飞轮矩 T-TL动转矩,系统旋转运动的三种状态,2.电力拖动系统的运动方程,正负及方向:首先确定电动机处于电动状态时的
3、旋转方向为转速的正方向,然后规定:,(2)负载转矩 与转速 的正方向相同时为负,相反时为正。,3.1.2 直流电动机的基本方程,右图为一台他励直流电动机的示意图。电枢旋转时,电枢导体切割气隙磁场,产生电枢电动势Ea,在电动机中,此电动势的方向与电枢电流Ia的方向相反,称为反电动势。当电动机稳态运行时,有几个平衡关系,分别用以下方程式表示:,3.1.2 直流电动机的基本方程,1.电压平衡方程式(根据基尔霍夫定律列写),2.转矩平衡方程式,稳态运行时,作用在电动机转轴上的转矩有三个。电磁转矩T 为驱动转矩,在电机稳态运行时,必须与负载转矩及空载转矩相平衡,即,转矩平衡过程:当负载转矩(TL)发生变
4、化时,通过电机转速、电动势、电枢电流的变化,电磁转矩自动调整,以实现新的平衡。,3.1.2 直流电动机的基本方程,3.功率平衡方程式,P1=UIa电动机从电源输入的电功率(kW)PM=EaIa电磁功率PCua=Ia2Ra电枢回路的铜损耗,4.电磁功率,PM=P2+p0=P2+pm+pFe,P1=PM+pCua=P2+p,p=pCua+pFe+pm电动机的总损耗,3.1.2 直流电动机的基本方程,PM电磁功率(kW)P2轴上输出的机械功率(kW)P0空载损耗,包括机械损耗pm和铁损耗pFe,功率流程图:,3.2 负载的机械特性,生产机械工作机构的负载转矩TL与转速之间的关系,即n=f(TL)称为
5、负载的机械特性。也就是负载的转矩特性,简称负载特性。,1.反抗性恒转矩负载机械特性特点是工作机构转矩的绝对值是恒定不变的,转矩的性质总是阻碍运动的制动性转矩。,3.2.1 恒转矩负载的机械特性,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。,机械特性如右图所示。n0时,TL0(常数);n0时,TL0(常数)。TL的绝对值相等,位于第一、三象限。轧钢机、电车平地行驶、行走机构等由摩擦力产生转矩的机械属于此类。,3.2.1 恒转矩负载的机械特性,2.位能性恒转矩负载机械特性特点是工作机构转矩的绝对值是恒定不变的,而且方向不变(与运动方向无关),
6、总是重力作用方向。,机械特性如右图所示。n0时,TL0是阻碍运动的制动性转矩;n0时,TL0是帮助运动的拖动性转矩。位于第一、四象限。起重机提升和下放重物属于此类。,3.2.2 泵类负载的机械特性,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,右图所示。如水泵、通风机和螺旋桨等。,3.2.3 恒功率负载的机械特性,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。,3.3 他励直流电动机的机械特性,直流电动机的机械特性是指电动机的转速n与电磁转矩T之间的关系:,3.3.1 机械特性方程,在电枢电路中串入一个附加电阻R,电枢电压为U,磁通为F,
7、根据电压平衡方程式有:,又根据电磁转矩公式T=CTFIa代入上式,得电动机的机械特性方程为:,b-为机械特性的斜率,称为理想空载转速,Ra-电枢绕组电阻,3.3.2 固有机械特性,表达式为:,固有机械特性曲线如图3-9所示,3.3.2 固有机械特性,他励直流电动机固有机械特性具有以下几个特点:,3.3.3 人为机械特性,当改变电枢电压U、电枢回路电阻Ra和气隙每极磁通F得到的机械特性称为人为机械特性,三种人为机械特性如下:,电枢加额定电压UN,励磁磁通N,电枢回路串入电阻R后的人为机械特性方程式:,1.电枢回路串电阻R时的人为机械特性,电枢串入不同电阻R时的人为机械特性曲线如图所示:,电枢回路
8、串电阻的人为机械特性有下列特点:1)理想空载转速n0与固有机械特性的相同,即电枢回路串入的电阻R改变时,n0不变。2)特性斜率与电枢回路串入的电阻有关,R增大,也增大。故电枢回路串电阻的人为机械特性是通过理想空载点的一簇放射形直线。,3.3.3 人为机械特性,2.改变电枢电压的人为机械特性,保持励磁磁通N,电枢回路不串电阻,只改变电枢电压大小及方向的人为机械特性的方程:,改变电枢电压的人为机械特性如图所示:,3.3.3 人为机械特性,改变电枢电压的人为机械特性特点如下:1)理想空载转速n0与电枢电压U成正比,即n0U,且U为负时,n0也为负。2)特性斜率不变,与固有机械特性相同。因而改变电枢电
9、压U的人为机械特性是一组平行于固有机械特性的直线。,n01,n02,nN,n,UN,U1,U2,3.3.3 人为机械特性,3.减弱磁通的人为机械特性,电枢电压为额定值,电枢回路不串电阻,励磁回路串入调节电阻使磁通减弱。减弱磁通的人为机械特性方程:,其特点是理想空载转速随磁通的减弱而上升,机械特性斜率则与励磁磁通的平方成反比。随着磁通的减弱增大,机械特性变软。不同励磁磁通的人为机械特性如下图所示。,3.3.3 人为机械特性,对于一般电机,当N时,磁路已经饱和,再增加磁通已不容易,所以人为机械特性一般只能在N的基础上减弱磁通。注:他励直流电动机起动和运行过程中,绝不允许励磁回路断开。,3.4 他励
10、电动机的起动和反转,3.4.1 起动转矩和起动电流,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。,起动应考虑的问题:(1)起动电流Is的大小;(2)起动转矩Ts的大小;(3)起动时间的长短;(4)起动过程是否平滑,即加速是否均匀;(5)起动过程的能量损耗和发热量的大小;(6)起动设备是否简单、可靠。其中,起动电流和起动转矩两项是主要应考虑的。,3.4.1 起动转矩和起动电流,起动最初,n=0,Ea0起动电流Is较大。如果电枢电压为额定电压UN,则起动电流可达额定电流的10-20倍。这样大的起动电流会使换向恶化,产生严重的火花;与电枢电流成正比的电磁转矩过大,对生产机械
11、产生过大的冲击力。因此,必须采取适当的措施限制起动电流,除容量极小的电机外,绝不允许直接起动,起动瞬间,起动转矩和起动电流分别为:,他励直流电动机起动时,必须先保证有磁场(即先通励磁电流),而后加电枢电压。否则在加励磁电流之前电枢中一直为起动电流。(或理解为电能只以电枢绕组中热量的形式释放),3.4.2 电枢回路串电阻起动,1.起动过程,为限制起动电流,起动时在电枢回路内串入起动电阻,然后在转速上升过程中逐级短接切除。下面以三级电阻起动为例加以说明。起动电路原理图和机械特性图如下:,3.4.2 电枢回路串电阻起动,电枢回路串电阻起动的工作原理 对应于起动电流Is1的起动转矩为Ts1,因Ts1T
12、L,电动机开始起动。起动过程的机械特性如图所示,工作点由起动点Q沿电枢总电阻为Rs1的人为特性上升,电枢电动势随之增大(Ea=CeFn),电枢电流(反电动势增大)和电磁转矩(T=CTFIa)则随之减小。当转速升至n1时,起动电流和起动转矩下降至Is2和Ts2(图中A点),为了保持起动过程中电流和转矩有较大的值,以加速起动过程。此时闭合S1,切除r1。此时的电流Is2称为切换电流。当r1被断掉后,电枢回路总电阻变为Rs2=Ra+r2+r3。由于机械惯性,转速和电枢电动势不能突变,电枢电阻减小将使电枢电流和电磁转矩增大,电动机的机械特性由图中曲线1上的A点平移到曲线2上的B点。再依此切除起动电阻r
13、2、r3,电动机的工作点就从B点到D点,最后稳定运行在自然机械特性的W点,电动机的起动过程结束。,3.4.2 电枢回路串电阻起动,2.起动电阻的计算,起动电阻计算的主要任务包括选定最大起动电流Is1和切换电流Is2,确定适当的起动级数m,计算各段电阻的阻值和功率等。技术标准规定:一般直流电动机的起动电流应限制在额定电流的2.5倍以内,相应的起动转矩为额定转矩的2-2.5倍。一般选取最大起动电流为:Is1=(1.5-2.2)IN 为尽量缩短起动时间,要求各级起动过程均为加速运行状态,故Is2必须大于负载电流IL。一般选取切换电流为:Is2=(1.1-1.3)IL 起动级数m可根据控制设备来选取,
14、也可根据经验试选,一般不超过六级。,对于三级电阻启动可得:,3.4.2 电枢回路串电阻起动,2.起动电阻的计算,由机械特性图,第一段电阻r1切除前后(A到B),电枢电动势保持不变(Ea=CeFn,n不能突变),即UN-IS2RS1=UN-IS1RS2,故有IS2RS1=IS1RS2,或,-为起动电流比。,分段起动电阻数值:,3.4.2 电枢回路串电阻起动,2.起动电阻的计算,由此得各级起动总电阻:,Rs3=RaRs2=Rs3=2 RaRs1=Rs2=3 Ra,r3=Rs3-Ra=(-1)Rar2=Rs2-Rs3=r3r1=Rs1-Rs2=r2,(1)确定最大起动电流IS1;,(3)选取起动级数
15、,(通常可试取m=3);,计算起动电阻的步骤:,3.4.2 电枢回路串电阻起动,2.起动电阻的计算,(2)求出Rs1=UN/IS1;,(4)求出起动电流比;,(5)求出切换电流Is2,如果Is21.1IN即可,否则,重新选取m(或在容许范围内重选Is1),至满足Is2=(1.1-1.3)IL或Is2=(1.1-1.3)IN为止。,(7)各段电阻的额定功率可按下式估算:Pr=IS1IS2r,(6)值确定后,计算各段电阻值;,m,a,s1,R,R,=,3.4.3 减压起动,当他励直流电动机的电枢回路由专用的可调压直流电源供电时,可以采用降压起动的方法。起动电流将随电枢电压降低的程度成正比地减小。起
16、动前先调好励磁,然后把电源电压由低向高调节,最低电压所对应的人为特性上的起动转矩Ts1TL时;电动机就开始起动。起动后,随着转速上升,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。起动过程的机械特性如图所示:,3.4.4 直流电动机的反转,电机反转即改变电磁转矩的方向,由电磁转矩公式(T=CTFIa)可知,欲改变电磁转矩的方向,只需改变励磁磁通方向或电枢电流方向即可。所以,改变直流电动机转向的方法有两个:,保持电枢绕组两端极性不变,将励磁绕组反接。保持励磁绕组极性不变,将电枢绕组反接。,3.4 他励电动机的起动和反转,例3-1:某他励直流
17、电动机额定功率PN=96kW,额定电压UN=440V,额定电流IN=250A,额定转速nN=500r/min,电枢回路电阻Ra=0.078W,拖动额定恒转矩负载运行,忽略空载转矩。(1)若采用电枢回路串电阻起动,起动电流Is1=2IN时,计算应串入的电阻值及起动转矩。(2)若采用减压起动,条件同上,电压应降至多少?计算起动转矩。,解:(1)串电阻起动时,应串电阻 RS=UN/IS1-Ra=(440/2250-0.078)=0.802W额定转矩 TN9.55PN/nN=(9.5596103/500)=1833.5Nm起动转矩 Ts=2TN=(21833.5)=3667Nm,(2)减压起动时,起动
18、电压 Us=ISRa=(22500.078)V=39V起动转矩 Ts=2TN=(21833.5)=3667Nm,3.5 他励直流电动机的制动,.能耗制动.反接制动(倒拉、电源反接).回馈制动(又称再生发电),制动的概念,电动机的电磁转矩方向与旋转方向相反时,就称为电动机处于制动状态。,制动的目的:,1)使电动机减速或停车。2)限制电动机转速的升高。(如电车下坡),制动的方法,(1)机械制动(2)电磁制动,电磁制动的方法,机械(抱闸)制动:利用电磁或电磁液压驱动装置,使闸瓦抱紧或松开制动盘(得电松闸、失电抱闸),3.5 他励直流电动机的制动,机械抱闸制动示意图,3.5.1 能耗制动,电动状态(开
19、关S打到电源上),电枢电流、电枢电动势、转速及驱动性质的电磁转矩如图实线箭头所示。制动时将开关S打到制动电阻RB上,由于惯性,电枢保持原来方向继续旋转,电动势 Ea(Ea=CeFn)方向不变。由Ea产生的电枢电流IaB 的方向与电动状态时Ia的方向相反IaB=(U-Ea)/R,此时U=0,对应的电磁转矩 TB与T方向相反,为制动性质,电机处于能耗制动状态。能耗制动运行时,电动机靠将生产机械的动能转换成电能,消耗在制动电阻上。,3.5.1 能耗制动,能耗制动时的机械特性方程为:,3.5.1 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,制动平稳,随着电机转速的
20、减小,制动转矩也不断减小,制动效果变差。若为了尽快停转电机,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RB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。RB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。,3.5.2 倒拉反接制动,倒拉反转反接制动适用于低速下放重物。,制动时在电路串入一个大电阻,此时Ia变小,电磁转矩变小。,倒拉反接,图3-17 倒拉反接原理图,3.5.2 倒拉反接制动,倒拉反接制动时的机械特性方程就是电动状态时电枢串电阻时的人为特性方程。由于串入电阻很大,有,倒拉反接制动时的机械特性曲线就是
21、电动状态时电枢串电阻时的人为特性在第四象限的部分(CD段)。,可以通过改变串入电阻值的大小来得到不同的下放速度。,3.5.2 倒拉反接制动,3.5.3 电源反接制动,电源反接(或称电枢反接)制动时接线如图所示。,开关S投向“电动”(蓝线)侧时,电枢接正极电压,电机处于电动状态。反接制动时,将开关投向“制动”(红线)侧,电枢回路串入制动电阻RZ后,接上极性相反的电源电压,这时作用在电枢电路上的电压(U+Ea)2U,电枢回路内产生反向电流:,串入制动电阻Rz,以限制过大的制动电流(制动电流允许最大值2.5IN)反向的电枢电流产生反向的电磁转矩,从而产生很强的制动作用电源反接制动。,3.5.3 电源
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 直流电动机

链接地址:https://www.desk33.com/p-740251.html