《电机与拖动技术》课件.ppt
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- 电机与拖动技术 电机 拖动 技术 课件
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1、大连理工大学出版社大连理工大学出版社第第1 1章章 直流电机的结构与工作原理直流电机的结构与工作原理第第2 2章章 直流电机的基本理论及运行特性直流电机的基本理论及运行特性第第3 3章章 直流电动机的电力拖动基础直流电动机的电力拖动基础第第4 4章章 直流电机的电力拖动直流电机的电力拖动第第5 5章章 变压器变压器第第6 6章章 交流电机的绕组交流电机的绕组第第7 7章章 三相异步电动机三相异步电动机第第8 8章章 三相异步电动机的电力拖动三相异步电动机的电力拖动第第9 9章章 单相异步电动机单相异步电动机第第1010章同步电动机章同步电动机第第1111章微特电机章微特电机第第1212章电动机
2、的选择章电动机的选择1.11.1直流电机的结构与工作原理直流电机的结构与工作原理1.21.2直流电机的电枢绕组直流电机的电枢绕组1.31.3直流电机的铭牌数据及主要系列直流电机的铭牌数据及主要系列直流电机有直流发电机和直流电动机两种类型。1.1.1 1.1.1 直流电机的结构直流电机的结构 直流电机主要分为定子和转子两大部分。定、转子之间存在的间隙称为气隙。1.1.定子定子 定子是电机的静止部分,主要用来产生磁场。它主要包括:(1 1)主磁极)主磁极 主磁极包括铁心和励磁绕组两部分。主磁极总是N、S两极成对出现。(2 2)换向极)换向极 换向极也由铁心和绕组构成。图图1-1 1-1 直流电机的
3、结构直流电机的结构 图图1-2 1-2 直流电机的正剖面图直流电机的正剖面图图图1-3 1-3 换向极结构换向极结构 图图1-4 1-4 电刷盒装配电刷盒装配 (3 3)电刷装置)电刷装置 电刷装置由电刷、刷握、压紧弹簧和刷杆座等组成。(4 4)机座和端盖)机座和端盖 2.2.转子转子 转子是电机的转动部分,转子的主要作用是感应电动势,产生电磁转矩,是机械能变为电能(发电机)或电能变为机械能(电动机)的枢纽。它主要包括:(1 1)电枢)电枢 电枢又包括铁心和绕组两部分。(2 2)换向器)换向器 (3 3)转轴)转轴 在转轴上安装电枢和换向器。3.3.气隙气隙 静止的磁极和旋转的电枢之间的间隙称
4、为气隙。1.1.2 1.1.2 直流电机的基本原理直流电机的基本原理 1.1.直流发电机的基本工作原理直流发电机的基本工作原理 图1-7是一台两极直流发电机的原理图。直流发电机在原动机的拖动下旋转,电枢上的导体切割磁力线产生交变电动势,再通过换向器的整流作用,在电刷间获得直流电压输出,从而实现了机械能转换成直流电能的目的。2.2.直流电动机的基本工作原理直流电动机的基本工作原理 图1-8是直流电动机的原理图。直流电动机在外加电压的作用下,在导体中形成电流,载流导体在磁场中将受电磁力的作用,由于换向器的换向作用,导体进入异性磁极时,导体中的电流方向也相应改变,从而保证了电磁转矩的方向不变,使直流
5、电动机能连续旋转,把直流电能转换成机械能输出。1.2.1 1.2.1 电枢绕组的基本知识电枢绕组的基本知识 电枢绕组是直流电机的核心部分。电枢绕组是由许多分布在转子表面的线圈按一定规律联结而成的闭合绕组。根据联结规律的不同,电枢绕组可分为单叠绕组、单波绕组、复叠绕组、复波绕组及混和绕组五种型式 1.1.绕组元件绕组元件 构成绕组的线圈称为绕组元件,是用绝缘铜线绕制的。2.2.元件数、槽数、换向片数的关系元件数、槽数、换向片数的关系 元件数等于换向片数等于槽数,即 S=K=Z 式中 S元件数;K换向片数;Z电枢实际槽数。包含虚槽的电机中元件数等于换向片数等于虚槽数,即 S=K=Zu 3.3.叠绕
6、组和波绕组叠绕组和波绕组 叠绕组是指相串联的后一个元件端接部分紧叠在前一个元件端接部分的上面,整个绕组成褶叠式前进;波绕组是指相串联的两个元件像波浪式前进如图1-10所示。1.2.2 1.2.2 电枢绕组的节距电枢绕组的节距 1.1.极距极距 极距就是一个磁极在电枢表面的空间距离,即 =D/2p 字母表示极距,D表示电枢直径,p表示磁极对数。实际上,常用一个磁极表面所占的虚槽Zu 来计算极距,即图图1-10 1-10 电枢绕纽和节距电枢绕纽和节距 =Zu/2p 2.2.第一节距第一节距y y1 1 第一节距是指一个线圈两个有效边之间在电枢表面上的跨距,以虚槽数表示,如图1-10所示。为了让绕组
7、能感应出最大的电动势,应使接近或等于极距.即 y 1=Zu/2p 式中正分数,是将y1补成整数的一个正分数。若=0,则y1=,称为整距绕组;若取正号,则y1 称为长距绕组;若取负号,则y1 TL,dn/dt 0时,系统处于加速运行状态,即处于瞬态过程。(3)当TemTL,dn/dt 0时,系统处于减速运行状态,也是处于瞬态过程。3.1.23.1.2运动方程式中转矩方向的确定运动方程式中转矩方向的确定 首先选定电动机处于电动状态时的旋转方向为转速 n的正方向。1.电磁转矩 Tem与转速n的正方向相同时为正,相反时为负;2.负载转矩 TL与转速n的正方向相反时为正,相同时为负;3.惯性转矩(GD2
8、/375)dn/dt 的大小及正、负号由Tem和 TL的代数和决定。3.2.1 3.2.1 工作机构负载转矩的折算工作机构负载转矩的折算 TL=TL/k 3.2.23.2.2直线工作机构负载力的折算直线工作机构负载力的折算 TL=9.55 FLvL/n 如果起重机下放重物 TL=9.55(FLvL/n)3.2.33.2.3传动机构与工作机构飞轮矩的折算传动机构与工作机构飞轮矩的折算 图图3-1 3-1 旋转工作机构的电力拖动系旋转工作机构的电力拖动系 GD2=GD2M+GD21/k21 +GD22/(k1 k22 +GD2L/k2 在实际计算时,可以采用下式来估算系统总的飞轮矩 GD2=(1+
9、)GD2M 3.2.4 3.2.4 直线工作机构运动质量的折算直线工作机构运动质量的折算 GD2=365 G Lv2L/n2 图图3-2 3-2 直线工作机构的电力拖动系统直线工作机构的电力拖动系统 例3-1 某电力拖动系统如图3-3所示。已知转速比 n/n1=5,n1/n L=4,飞轮矩 GD2M=20Nm2,GD21=100Nm2,GD2L=800Nm2,工作机构上的静负载转矩TL=4000Nm(阻转矩),每对齿轮的传动效率1=2=0.96。求(1)折算到电动机轴上的负载转矩TL;(2)折算到电动机轴上的系统总飞轮矩GD2;(3)对电动机轴列出运动方程式 (不计电动机的空载转矩)。图图3-
10、3 3-3 例题例题3-13-1 解 电动机轴与工作机构轴之间的总转速比:k=(n/n1)(n1/nL)=54=20 传动机构的效率 =12=0.960.96=0.92 (1)折算到电动机轴上的负载转矩 TL=TL/k=4000/(0.9220)=217(Nm)(2)折算到电动机轴上的总飞轮矩 GD2=GD2M+GD21/k21 +GD2L(k1 k2)2 =20+100/52 +800/(54)2 =26(Nm2)(3)对电动机轴列写运动方程式 根据 Tem-TL=(GD2/375)(dn/dt)得 Tem-217=(26/375)(dn/dt)=0.0693dn/dt 负载的机械特性也称为
11、负载转矩特性,简称负载特性。生产机械的负载转矩特性基本上可以分为三大类:3.3.1 3.3.1 恒转矩负载特性恒转矩负载特性 恒转矩负载特性,是指生产机械的负载转矩TL的大小与转速n无关的特性。恒转矩负载又分为反抗性恒转矩负载和位能性恒转矩负载两种。1.1.反抗性恒转矩负载反抗性恒转矩负载图图3-4 3-4 反抗性恒转矩负载特性反抗性恒转矩负载特性 2.2.位能性恒转矩负载位能性恒转矩负载3.3.2 3.3.2 恒功率负载特性恒功率负载特性 负载转矩TL与转速n成反比。恒功率负载特性是一条双曲线,如图3-6所示。3.3.3 3.3.3 通风机类负载特性通风机类负载特性 负载转矩基本上与转速的平
12、方成正比。这类机械的负载特性是一条抛物线。实际生产机械的负载特性可能是以某种典型为主,或者是几种典型特性的结合。图图3-5 3-5 位能性恒转矩负载特性位能性恒转矩负载特性图图3-6 3-6 恒功率负载特性恒功率负载特性 图图3-7 3-7 通风机类负载特性通风机类负载特性 电动机的机械特性是指电动机的转速n与其电磁转矩 Tem 之间的关系:n=f(Tem)。3.4.13.4.1直流电动机机械特性的表达式直流电动机机械特性的表达式 n=n0-Tem=n0n3.4.2 3.4.2 固有机械特性固有机械特性图图3-9 3-9 他励直流电动机的固有机械持性他励直流电动机的固有机械持性 3.4.3 3
13、.4.3 人为机械特性人为机械特性 1.电枢回路串接电阻的人为机械特性 2.改变电枢电压的人为机械特性 3.减弱磁通时的人为机械特性 图图3-10 3-10 他励直流电动机电枢回他励直流电动机电枢回路串电阻人为机械特性路串电阻人为机械特性图图3-11 3-11 他励直流电动机降压他励直流电动机降压 人为机械特性人为机械特性 图图3-12 3-12 他励直流电动机减弱他励直流电动机减弱磁通人为机械特性磁通人为机械特性3.5.1 3.5.1 电力拖动系统的稳定运行电力拖动系统的稳定运行 设有一电力拖动系统,原来处于某一转速下运行,由于受到外界某种扰动,如负载的突然变化或电网电压的波动等,导致系统的
14、转速发生变化而离开了原来的平衡状态,如果系统能在新的条件下达到新的平衡状态,或者当外界扰动消失后能自动恢复到原来的转速下继续运行,则称该系统是稳定的;如果当外界扰动消失后,系统的转速或是无限制地上升,或是一直下降至零,则称该系统是不稳定的。3.5.2 3.5.2 电力拖动系统的稳定运行条件电力拖动系统的稳定运行条件 (1 1)必要条件)必要条件:电动机的机械特性与负载的转矩特性必须有交点,即存在Tem=TL;(2 2)充分条件)充分条件:在交点Tem=TL 处,满足dTem/dn n0 时,应用范围较小。回馈制动适用于位能负载的稳定速度下放。4.2.4 4.2.4 直流电动机的反转直流电动机的
15、反转 一是改变电枢电流的方向;二是改变励磁电流的方向(即改变主磁场的方向)。4.3.1 4.3.1 调速性能指标调速性能指标 1.1.调速范围调速范围 D=nmax/nm in 2.2.调速的平滑性调速的平滑性 K=ni/ni-1 3.3.调速的相对稳定性调速的相对稳定性 s=nN/n0 100%4.4.调速的经济性调速的经济性4.3.2 4.3.2 调速方法调速方法 1.1.电枢回路串电阻调速电枢回路串电阻调速 这种调速方法的特点是:(1)调度的平滑性差;(2)低速时,特性较软,稳定性较差 (3)轻载时调速效果不大;图图4-14 4-14 电枢串电阻调速的机械特性电枢串电阻调速的机械特性 (
16、4)串入的电阻损耗大,效率越低;(5)电动机的转速不宜调节得太低,因此调速范围小,一般D=23。但这种调速方法具有设备简单,操作方便的优点,适于作短时调速,在起重和运输牵引装置中得到广泛的应用。2.2.减弱磁通调速减弱磁通调速4-15 4-15 他励电动机改变磁通调速接线他励电动机改变磁通调速接线 图图4-16 4-16 改变磁通调速机械特性改变磁通调速机械特性 这种调速方法的优点是:(1)可以用小容量调节电阻,控制简单,调速平滑性较好;(2)投资少,能量损耗小,调速的经济性好。这种调速方法的主要缺点是:因为正常工作时,磁路已趋饱和,所以只能采取弱磁调速方式,调速范围不广。普通电机D=1.22
17、,特殊设计D可达到34。3.3.降低电枢电压调速降低电枢电压调速图图4-17 4-17 改变电枢电压的机械特性改变电枢电压的机械特性 降压调速的特点是:(1)可以实现无级调速,平滑性很好;(2)由于机械特性斜率不变,相对稳定性较好;(3)调速范围较广;(4)调速过程能量损耗较小;(5)需专用电源,设备投资较大。为了扩大调速范围,常常把降压和弱磁两种调速方法结合起来。5.15.1变压器的基本原理和结构及其额定值变压器的基本原理和结构及其额定值5.25.2单相变压器的空载运行和负载运行单相变压器的空载运行和负载运行5.35.3变压器的参数测定变压器的参数测定5.45.4三相变压器三相变压器5.55
18、.5变压器的应用变压器的应用5.1.1 5.1.1 变压器的主要用途变压器的主要用途1.1.变压器的作用变压器的作用 它的作用是将一种电压等级的交流电能转换成另一种电压等级的交流电能。2.2.变压器的分类变压器的分类 (1 1)按用途,变压器可分为)按用途,变压器可分为:电力变压器(包括升压变压器、降压变压器、配电变压器等)、仪用互感器(电压互感器和电流互感器)和特种变压器(调压变压器、电炉变压器、电焊变压器、整流变压器等)。(2 2)按相数可分为)按相数可分为:单相变压器和三相变压器。(3 3)按绕组的个数可分为)按绕组的个数可分为:自耦变压器、双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器。(4
19、 4)按铁心结构,可分为)按铁心结构,可分为:心式变压器和壳式变压器。(5 5)按冷却介质和冷却方式可分为)按冷却介质和冷却方式可分为:干式(空气冷却)变压器、油浸式变压器(包括油浸自冷式、油浸风冷式、油浸强迫油循环式等)和充气式冷却变压器。5.1.25.1.2变压器的工作原理变压器的工作原理5.1.35.1.3变压器的基本结构变压器的基本结构 1.铁心 2.绕组 3.绝缘套管 图图5-1 5-1 变压器工作原理示意图变压器工作原理示意图 图图5-2 5-2 油浸式电力变压器的外形图油浸式电力变压器的外形图 4.油箱及变压器油 5.保护装置 (1)储油柜 (2)吸湿器 (3)气体继电器和安全气
20、道 (4)散热器5.1.45.1.4变压器的铭牌变压器的铭牌 1.1.变压器的额定容量变压器的额定容量S SN N。是指变压器在额定运行时输出的视在功率。2.2.变压器的额定电压变压器的额定电压U U1N1N/U/U2N2N。是指变压器在空载状态下一次侧允许的电压和二次侧测得的电压。3.3.变压器的额定电流变压器的额定电流I I1N1N/I/I2N2N。变压器在额定容量下,一次侧和二次侧绕组允许长期通过的电流。4.4.变压器的额定频率变压器的额定频率f fN N。变压器电压或电流每秒交变的次数,我国规定工业用电的标准频率为50Hz。例5-1 一台三相双绕组变压器,额定数据 SN=750kVA,
21、U1N/U2N=6000/400V。求变压器一次侧和二次侧绕组的额定电流。解 I1N=SN/3 U1N=750103/36000=72.17(A)I2N=SN/3 U2N=750103/3400=1082.56(A)变压器的空载运行是指变压器一次侧接在额定频率、额定电压的交流电源上,二次侧开路时的运行状态。1.1.正方向的规定正方向的规定 正方向就是先规定一个参考方向。(1)在负载支路(变压器的一次侧对电源而言相当于负载),电流的正方向与电压降的正方向一致;在电源支路(变压器的二次侧对负载而言相当于电源),电流的正方向与电动势的正方向一致。(2)磁通的正方向与产生它的电流的正方向符合右手螺旋定
22、则。(3)感应电动势的正方向与产生它的磁通的正方向符合右手螺旋定则。2.2.空载运行的电磁关系空载运行的电磁关系 (1)主磁通和漏磁通 主磁通占总磁通的绝大部分,而漏磁通只大约占主磁通的1%。图图5-11 5-11 单相变压器的空载运行单相变压器的空载运行 (2)感应电动势与电压比 设主磁通=m sint 各感应电动势的有效值为 E1=N1m/2=2f1N1m/2=4.44f1N1m E2=N2m/2=2f1N2m/2=4.44f1N2m E1=N11m/2=2f1N11m/2=4.44f1N11m 一、二次绕组电动势之比称为电压比,用k表示 k=E1/E2=N1/N2 3.3.空载运行的电动
23、势平衡方程空载运行的电动势平衡方程 U1=-E1-E1+I0r1=-E1+I0(r1+jx1)=-E1+I0Z1 4.4.空载运行的等效电路空载运行的等效电路 U1=-E1+I0Z1=I0(rm+jxm)+I0(r1+jx1)5.2.2 5.2.2 单相变压器的负载运行单相变压器的负载运行 变压器的负载运行,是指变压器的一次侧接在额定频率、额定电压的交流电源上,二次侧接负载时的运行状态。1.1.负载运行的磁通势平衡方程负载运行的磁通势平衡方程 I1=I0+I2(-N2/N1)=I0+I2(-1/k)图图5-12 5-12 变压器空载时的等效电路变压器空载时的等效电路 图图5-13 5-13 单
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