电力拖动与控制第2章-直流电动机的电力拖动课件.pptx
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- 电力 拖动 控制 直流电动机 课件
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1、第一篇第一篇 电力拖动基础电力拖动基础第二章第二章直流电动机的电力拖动直流电动机的电力拖动他励直流电动机的机械特性他励直流电动机的机械特性电力拖动系统稳定运行的条件电力拖动系统稳定运行的条件他励直流电动机的起动他励直流电动机的起动他他励直流电动机的制动励直流电动机的制动直流电动机电力拖动系统的动态特性直流电动机电力拖动系统的动态特性他励直流电动机的调速他励直流电动机的调速串励直流电动机的电力拖动串励直流电动机的电力拖动复励直流电动机的机械特性复励直流电动机的机械特性 主要内容主要内容第一节第一节 他励直流电动机的机械特性他励直流电动机的机械特性 机械特性是电动机的主要特性,是分析电动机起动、制
2、动、调速等问题的重要工具。他励直流电动机的机械特性是指在电枢电压、励在电枢电压、励磁电流、电枢总电阻均为常数的条件下,电动机的磁电流、电枢总电阻均为常数的条件下,电动机的转速转速n与电磁转矩与电磁转矩T的关系曲线:的关系曲线:n=f(T)。一、机械特性方程式一、机械特性方程式()aaacUEI RR 如图,忽略电枢反应时,根据图中给出的正方向,可列出电压平衡方程及机械特性方程:aceeTRRUnTCCCTaTCI 图2-1 他励直流电动机拖动系统 aeECn0nnT 当U、Ra+Rc都保持为常数时,上式表示的就是他励直流电动机的机械特性方程式。,602eTpNpNCCaa由电机学知:因此得出:
3、9.55TeCC还可写成如下形式:一、机械特性方程式一、机械特性方程式用曲线表示,如图2-2。式中,n0理想空载转速,n0=U/Ce 机械特性斜率,=(Ra+Rc)/CeCT2 图 2-2 他励直流电动机的机械特性 一、机械特性方程式一、机械特性方程式 A点即为理想空载点。在A点:T=0,Ia=0,电枢压降Ia(Ra+Rc)=0,电枢电动势Ea=U,电动机的转速n=n0=U/Ce。1 1理想空载点理想空载点 由于实际空载转矩T0不为零,使得电动机的电磁转矩T 0,所以实际空载转速n0为000nnT一、机械特性方程式一、机械特性方程式2堵转点堵转点 B点即为堵转点。在B点,n=0,因而Ea=0,
4、所以电枢电流 Ia称为堵转电流Ik,与Ik 相对应的电磁转矩称为堵转转矩。kTacUTTCRR一、机械特性方程式一、机械特性方程式二、固有机械特性二、固有机械特性 电动机本身固有的特性称为固有机械特性。它应具备的条件是:电源电压 U=UN 励磁磁通=N 电枢所串电阻 Rc=0固有机械特性方程式:N2aeNeTNURnTCC C在固有机械特性上,额定转速:NNNNnnTnn00NNNTn额定转速降:理想空载转速:0/NeNnUC斜率:2/NaeTNRC C固有机械特性也可表示为:0NnnT二、固有机械特性二、固有机械特性 图 2-3 他励直流电动机的固有机械特性二、固有机械特性二、固有机械特性三
5、、人为机械特性三、人为机械特性 固有特性有三个条件:U=UN,=N,Rc=0 改变其中任何一个条件,都会使电动机的机械特性发生变化。人为机械特性共有三种,现分述如下:1.1.电枢回路串接电阻的人为机械特性电枢回路串接电阻的人为机械特性 图 2-4 电枢串接电阻时的原理图和机械特性 电枢回路串接电阻Rc,如图2-4 a所示。电枢回路总电阻为:caRR 2NaceNeTNURRnTCC C人为机械特性为:人为机械特性曲线如图2-4b所示。当Rc为不同值时,可得到不同的特性曲线。1.1.电枢回路串接电阻的人为机械特性电枢回路串接电阻的人为机械特性 电枢串接电阻时,人为机械特性的特点:(1)理想空载转
6、速n0不变,与电枢回路电阻无关。(2)转速降n(或)则随Ra+Rc成正比地增大。在相同转矩下,Rc 越大,n越大,特性越软。电枢串电阻时的人为机械特性可用于直流电动机的起动及调速。1.1.电枢回路串接电阻的人为机械特性电枢回路串接电阻的人为机械特性 2.2.改变电源电压的人为机械特性改变电源电压的人为机械特性 改变电动机供电电压时,电动机电枢回路的原理如图2-5a所示。机械特性的条件是:U可调、=N、Rc=0 与固有特性相比,只是U改变,因此机械特性方程式变成:2aeNeTNURnTCC C 图 2-5 改变电源电压的原理图和机械特性 2.2.改变电源电压的人为机械特性改变电源电压的人为机械特
7、性 人为机械特性曲线如图2-5b所示,当U为不同值时,可得到不同的特性曲线。(1)理想空载转速n0与U成正比变化。(2)转速降n不变,此时n等于额定转速降nN,或者说不变,各条特性均与固有特性相平行。改变电枢电压的人为机械特性常用于需要平滑调速的情况。改变电源电压时,人为机械特性的特点:2.2.改变电源电压的人为机械特性改变电源电压的人为机械特性3.3.改变磁通的人为机械特性改变磁通的人为机械特性 改变磁通实际上只能是减弱磁通。减弱电动机磁通时的线路原理如图2-6a所示。图 2-6 减弱磁通时的原理图和机械特性3.3.改变磁通的人为机械特性改变磁通的人为机械特性 机械特性的条件是:U=UN、R
8、c=0、可调。与固有特性相比,只是 改变,因此机械特性方程式变成:2NaeeTURnTCC C 人为机械特性曲线如图2-6b所示。当为不同值时,可得到不同的特性曲线。减弱磁通时,人为机械特性的特点:(1)理想空载转速n0与成反比变化,因此减弱磁 通会使n0升高。(2)特性的斜率(或n)与2成反比,因此减弱 磁通会使斜率(或n)加大,特性变软。(3)特性曲线是一簇直线,即不平行,又非放射。减弱磁通时,特性曲线上移而且变软。3.3.改变磁通的人为机械特性改变磁通的人为机械特性 减弱磁通可用于平滑调速。由于磁通只能减弱,所以只能从额定转速往上调。当电枢电流较大时,由于磁路饱和的影响,电枢反应会产生明
9、显的去磁作用,使每极磁通量略有减小,结果使转速n上升,机械特性呈上翘现象,如图2-7。电枢反应对机械特性的影响电枢反应对机械特性的影响图2-7 电枢反应对机械特性的影响为了避免机械特性的上翘,往往在主磁极上加一个匝数很少的串励绕组,用串励绕组的磁势抵消电枢反应的去磁作用。固有机械特性方程式:2NaeNeTNURnTCC CTnnN0NeNCUn0固有机械特性也可表示为:其中:2NTeaNCCR四、四、根据电动机的铭牌数据计算和绘制机械特性根据电动机的铭牌数据计算和绘制机械特性1.1.固有机械特性的绘制固有机械特性的绘制 选择两个特殊点:选择两个特殊点:这两点中只有n0 和TN 是未知的。四、四
10、、根据电动机的铭牌数据计算和绘制机械特性根据电动机的铭牌数据计算和绘制机械特性1)理想空载点:n=n0,T=02)额定工作点:n=nN,T=TN 0NeNUnC首先求n0:其中:aNNNaeNNNEUI RCnn估算电枢电阻:21223NNNaNU IPRI额定转矩的计算:9.55NTNNeNNTCICI 综上所述,根据铭牌数据计算固有特性的步骤:2)计算CeN;3)求 n0=UN/CeN;在坐标纸上标出(n0,0),(nN,TN)两点,过这两点连成一条直线,即得到固有机械特性曲线。1)根据UN、PN、IN 估算Ra;4)计算TN。四、四、根据电动机的铭牌数据计算和绘制机械特性根据电动机的铭牌
11、数据计算和绘制机械特性 2.2.各种人为机械特性的绘制各种人为机械特性的绘制(1)电枢串电阻人为机械特性的绘制电枢串电阻人为机械特性的绘制选择两个特殊点:理想空载点:n=n0,T=0 额定工作点:n=nRN,T=TN 求出Ra、CeN 后,绘制各种人为机械特性。四、四、根据电动机的铭牌数据计算和绘制机械特性根据电动机的铭牌数据计算和绘制机械特性额定负载转矩下对应转速:029.55()aCRNNeNRRnnTC 过两点(n0,0),(nRN,TN)连成一条直线,即得到电枢串电阻的人为机械特性曲线。(2)降低电源电压人为机械特性的绘制降低电源电压人为机械特性的绘制选择两个工作点:理想空载点:n=n
12、0,T=0 额定工作点:n=nN,T=TN 降低电源电压时,理想空载转速随之降低:0eNUnC四、四、根据电动机的铭牌数据计算和绘制机械特性根据电动机的铭牌数据计算和绘制机械特性对应额定转矩下的电机转速变为:29.55()aNNeNeNURnTCC 过两点(n0,,0),(nN,,TN)连成一条直线,即得到降低电压的人为机械特性曲线。(3 3)减弱磁通人为机械特性的绘制)减弱磁通人为机械特性的绘制选择两个工作点:减弱磁通时,理想空载转速随之升高:0NeUnC29.55()NaNNeeURnTCC四、四、根据电动机的铭牌数据计算和绘制机械特性根据电动机的铭牌数据计算和绘制机械特性理想空载点:n=
13、n0”,T=0 额定工作点:n=nN”,T=TN 过两点(n0”,0),(nN”,TN)连成一条直线,即得到减弱磁通的人为机械特性曲线。注意:注意:减弱磁通时,减弱磁通时,T=TN 这点所对应的这点所对应的 IaIN。例例2-1 一台他励直流电动机,铭牌数据如下:PN=40kW,UN=220V,IN=210A,nN=750r/min。试计算并绘制:(1)固有机械特性;(2)RC=0.4的人为机械特性;(3)U=110V的人为机械特性;(4)=0.8N的人为机械特性。解:解:(1)固有机械特性估算电枢电阻Ra:2321()212202104010()0.072210NNNaNUIPRI 计算Ce
14、N:-1-1220210 0.07V/r min0.2737V/r min750NNaeNNUI RCn理想空载转速n0 :0220r/min804r/min0.2737NeNUnC 额定电磁转矩TN :NT9.559.55 0.2737 210N m549N meNNCI 根据理想空载点(n0=804,T=0)及额定运行点(nN=750,TN=549)绘出固有机械特性,如图2-8中直线1所示。图 2-8 机械特性曲线图 理想空载转速n0 不变(2)RC=0.4 的人为机械特性 通过(n0=804,T=0)及(nRN=443,TN=549)两点连一直线,即得到Rc=0.4的人为机械特性,如图2
15、-8中直线2所示。0229.55()0.070.4804549r/min443r/min9.55 0.2737aCRNNeNRRnnTC()T=TN 时电机的转速nRN:(3)U=110V的人为机械特性计算理想空载转速n0:T=TN时的转速为:0110r/min402r/min0.2737eNUnC0229.55()0.07(402549)r/min348r/min9.55 0.2737aNNeNRnnTC 通过(n0=402,T=0)及(nN=348,TN=549)两点连一直线,即得到U=110V的人为机械特性,如图2-8中直线3所示。(4)=0.8N的人为机械特性计算理想空载转速n0”:0
16、220r/min1005r/min0.80.8 0.2737NNeeNUUnCCT=TN时的转速n”:0229.55()0.075491005r/min921r/min9.55(0.80.2737)aNeNRnnTC 通过(n0”=1005,T=0)及(n”=921,TN=549)两点连一直线,即得到=0.8N的人为机械特性,如图2-8中直线4所示。第二节第二节 电力拖动系统稳定运行的条件电力拖动系统稳定运行的条件一、稳定运行的必要条件一、稳定运行的必要条件 为便于分析电力拖动系统的运行情况,可把电动机的机械特性和负载特性画在同一个直角坐标系中,如图2-9。图 2-9 稳定运行和不稳定运行 图
17、a中,两条机械特性相交于A点,在A点:TA=TL,dn/dt=0,所以系统以nA的转速恒速运行。A点被称为工作点,也称为平衡状态。当外界扰动使负载特性由TL变成TL时,由于惯性,n不能突变,转矩T因U、Ia及Ea均未突变仍为TA,由运动方程可知dn/dt0,系统开始减速。随着n的下降,转矩T增大,在转速下降至n=nA时,转矩TA=TL,系统获得新的平衡状态,以nA的转速恒速运行;当外界扰动消失负载转矩由TL恢复为TL时,因TATL,系统将加速,随着n上升,转一、稳定运行的必要条件一、稳定运行的必要条件 在图b中,A点虽然也是平衡状态,系统也以nA的转速恒速运行,但是当负载特性由TL变成TL时,
18、由于TATL系统将开始减速。随着n的下降,电磁转矩T也相应减小,促使转速加速下降直至n=0。显然系统在扰动作用下不能获得新的平衡状态,因而无法正常工作,所以图2-9b中的A点不是稳定运行点。可见,T=TL只是系统稳定运行的必要条件。只是系统稳定运行的必要条件。一、稳定运行的必要条件一、稳定运行的必要条件矩减小,在转速升至nA时TA=TL,系统恢复到原平衡状态A点工作,所以A点为系统的稳定运行点。系统稳定运行的充要条件是:系统在某种外界扰动下离开原来的平衡状态,在新的条件下获得新的平衡;或当扰动消失后系统能自动恢复到原来的平衡状态。满足上述要求,系统就是稳定的,否则系统就是不稳定的。二、稳定运行
19、的充要条件二、稳定运行的充要条件 图2-10为他励直流电动机拖动一泵类负载运行的情况,两条机械特性交于A点,并在转速nA下稳定运行。图 2-10 稳定运行充要条件的判定二、稳定运行的充要条件二、稳定运行的充要条件 在某种干扰下使转速变化一个增量n,此时T与TL都将产生对应的增量T与TL。当干扰使转速的增量为正值,转速增加到n=n+n,对应此转速,T=T1,增量为-T;TL=TL1,增量为+TL。干扰消失后,由于惯性原因,n不能突变,则T1-TL10,使dn/dt0,使dn/dt 0,导致系统加速,直到n=nA,T=TL,系统又恢复到A点稳定运行了。因此说,A点为稳定运行点。从而可得出稳定运行的
20、充要条件为:在该点附近 TnLTndTdnLdTdn或写成二、稳定运行的充要条件二、稳定运行的充要条件 对于一个电力拖动系统,稳定运行的充分必要条对于一个电力拖动系统,稳定运行的充分必要条件是:件是:电机的机械特性与负载转矩特性必须有交点,电机的机械特性与负载转矩特性必须有交点,在交点处在交点处T=TL二、稳定运行的充要条件二、稳定运行的充要条件 在交点附近应有在交点附近应有 dTdnLdTdn第三节第三节 他励直流电动机的起动他励直流电动机的起动stTNstTCI一、他励直流电动机的起动一、他励直流电动机的起动 电动机接通电源后,转速从n=0上升到稳定负载转速nL的过程称为起动过程或称起动。
21、起动转矩就是电机在起动瞬间(n=0)所产生的电磁转矩,也称堵转转矩。式中,Ist称为起动电流,它是n=0时的电枢电流,也称堵转电流。起动开始瞬间,Ist=UN/Ra 因电枢电阻数值很小,因此,Ist很大,可达额定电流(1020)倍。一般情况下,不允许直流电动机在额定电压下直接起动,要采取措施限制起动电流Ist,应将其值限制在(1.52)IN范围内。由Ist=UN/Ra可知,限制起动电流的措施有两个:降低电源电压,加大电枢回路电阻。一、他励直流电动机的起动一、他励直流电动机的起动二、降低电源电压起动二、降低电源电压起动 图2-11是降低电源电压起动时的接线图。电动机的电枢由可调直流电源供电。起动
22、时,需先将励磁绕组接通电源,并将励磁电流调到额定值,然后从低到高调节电枢回路的电压。在起动瞬间:电流Ist通常限制在(1.52)IN内,因此起动时最低电源电压为 U1=(1.52)INRa,此时电动机的电磁转矩大于负载转矩,电动机开始旋转。图 2-11 降低电源电压起动时的接线及机械特性 a)接线图 b)降压起动时的机械特性 二、降低电源电压起动二、降低电源电压起动 降压起动方法在起动过程中,平滑性好,能量损耗小,易于实现自动控制,但需要一套可调的直流电源,增加了初投资。随着转速n升高,Ea逐渐增大,电枢电流相应减小,此时电压U必须不断升高(手动调节或自动调节),并且使Ia保持在(1.52)I
23、N范围内,直至电压升到额定电压UN,电动机进入稳定运行状态,起动过程结束。二、降低电源电压起动二、降低电源电压起动三、电枢回路串电阻分级起动三、电枢回路串电阻分级起动图 2-12 电枢串电阻三级起动的接线图及机械特性a)接线图 b)机械特性及起动过程 起动开始瞬间,KM1、KM2和KM3都断开,电枢回路的总电阻R3=Ra+Rst1+Rst2+Rst3,转速n=0,运行点在图b中的a点,起动电流为I1(即I1=Imax=Ik),对应I1产生的起动转矩为T1,由于T1TL,dn/dt 0,电动机开始起动,转速沿着ab特性变化,随着转速上升,电流及转矩逐渐减小,产生的加速度也逐渐减小,如继续加速就要
24、延缓起动过程。1.起动过程起动过程三、电枢回路串电阻分级起动三、电枢回路串电阻分级起动 因此,为了缩短起动时间,到达图中的b点时,使触点KM3闭合,切除电阻Rst3,b点的电流称为切换电流,这时电枢回路总电阻变为R2=Ra+Rst1+Rst2,机械特性变为直线cdn0。切除电阻瞬间,由于机械惯性,转速n不能突变,电势Ea也保持不变,则引起电枢电流突增,如果电阻设计恰当,可使电流从I2突增到I1,运行点从b过渡到c点。电动机又获得了与a点相同的加速度,此后电动机又沿着直线cd加速。三、电枢回路串电阻分级起动三、电枢回路串电阻分级起动 当电动机加速到d点时,电流又下降到I2,此刻闭合KM2,切除电
25、阻Rst2,电枢总电阻变为R1=Ra+Rst1,机械特性变为直线efn0,运行点从d点过渡到e点,电枢电流又从I2突增到I1,电动机沿ef 段升速,当转速升高到 f 点时,闭合KM1,切除电阻Rst1,运行点从 f 点过渡到固有机械特性上的g点,电流再一次增加到I1,此后电动机在固有特性上升速,直到w点,T=TL,电动机稳定运行,起动过程结束。三、电枢回路串电阻分级起动三、电枢回路串电阻分级起动2.起动电阻的计算起动电阻的计算最大电流I1的选择:NII25.11NII2.11.12切换电流I2的选择:或:max22.11.1LII起动级数m的选择:=24级 m各级起动电阻的计算:以I1及I2不
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