直流电动机的起动、调速和制动分解课件.ppt
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- 直流电动机 起动 调速 制动 分解 课件
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1、第第3章章 直流电动机的起动、调速和制动直流电动机的起动、调速和制动 3.1第3章 直流电动机的起动、调速和制动 第第3章章 直流电动机的起动、调速和制动直流电动机的起动、调速和制动 3.2直流电动机的起动直流电动机的起动 直流电动机的调速直流电动机的调速 直流他励电动机的各种工作状态分析直流他励电动机的各种工作状态分析 本章小结本章小结习题与思考题习题与思考题本章内容本章内容第第3章章 直流电动机的起动、调速和制动直流电动机的起动、调速和制动 3.33.1 直流电动机的起动直流电动机的起动 一、对直流电动机起动性能的基本要求一、对直流电动机起动性能的基本要求 把带有负载的电动机从静止起动到某
2、一稳定速度的过程为起动过程。电把带有负载的电动机从静止起动到某一稳定速度的过程为起动过程。电动机起动时,必须先保证有磁场动机起动时,必须先保证有磁场(即先通励磁电流即先通励磁电流),而后加电枢电压。,而后加电枢电压。由于直流电动机带动生产机械起动,因此生产机械根据生产工艺的特点,对由于直流电动机带动生产机械起动,因此生产机械根据生产工艺的特点,对起动过程会有不同的要求。例如,对于无轨电车的直流电动机拖动系统,起起动过程会有不同的要求。例如,对于无轨电车的直流电动机拖动系统,起动时要求平稳慢速起动,因为起动过快会使乘客感到不舒适。而对于一般的动时要求平稳慢速起动,因为起动过快会使乘客感到不舒适。
3、而对于一般的生产机械则要求有足够的起动转矩,这样可以缩短起动时间,从而提高生产生产机械则要求有足够的起动转矩,这样可以缩短起动时间,从而提高生产效率。效率。最简单的起动方法是全压起动。但必须指出,除了容量很小的电动机外,最简单的起动方法是全压起动。但必须指出,除了容量很小的电动机外,直流电动机是不允许全压起动的。因为此时,电枢电流为直流电动机是不允许全压起动的。因为此时,电枢电流为电动机在刚起动时,转速电动机在刚起动时,转速n=0,反电动势反电动势Ea=0,电动机的电枢绕组电阻很小,电动机的电枢绕组电阻很小,如直接加额定电压起动,电枢电流会很大,可能突增到额定电流的如直接加额定电压起动,电枢电
4、流会很大,可能突增到额定电流的47倍。倍。这种情况下电动机的换向情况恶化,在换向器表面产生过大的火花,严重时这种情况下电动机的换向情况恶化,在换向器表面产生过大的火花,严重时甚至产生甚至产生“环火环火”。过大的电流冲击和转矩冲击,对电网及拖动系统是。过大的电流冲击和转矩冲击,对电网及拖动系统是aaaUEIr(3.1)第第3章章 直流电动机的起动、调速和制动直流电动机的起动、调速和制动 3.43.1 直流电动机的起动直流电动机的起动 有害的。因此在起动时,必须设法限制电枢电流。有害的。因此在起动时,必须设法限制电枢电流。为了限制起动电流,一般采取两种方法:为了限制起动电流,一般采取两种方法:一种
5、方法是在电枢电路内串入适当的外加电阻,来限制起动瞬时的过大的一种方法是在电枢电路内串入适当的外加电阻,来限制起动瞬时的过大的起动电流,待电动机转速逐渐升高,反电动势增大,电枢电流相对减小后再逐起动电流,待电动机转速逐渐升高,反电动势增大,电枢电流相对减小后再逐级切除外加电阻,直到电动机达到要求的转速。这种电阻专为限制起动电流用,级切除外加电阻,直到电动机达到要求的转速。这种电阻专为限制起动电流用,又称为起动电阻。对这种起动方法的基本要求是:从技术上,起动电阻的计算又称为起动电阻。对这种起动方法的基本要求是:从技术上,起动电阻的计算应当满足起动过程的要求,主要是要保证必需的起动转矩。一般希望平均
6、起动应当满足起动过程的要求,主要是要保证必需的起动转矩。一般希望平均起动转矩大些,这样可以缩短起动时间。但起动转矩也不能过大,因为电动机允许转矩大些,这样可以缩短起动时间。但起动转矩也不能过大,因为电动机允许的最大电流,通常都是由电动机的无火花条件和生产机械的允许强度所限制,的最大电流,通常都是由电动机的无火花条件和生产机械的允许强度所限制,一般直流电动机的最大起动电流按规定不得超过额定电流的一般直流电动机的最大起动电流按规定不得超过额定电流的1.82.5倍。从经济倍。从经济上要求起动设备简单、经济和可靠。为满足这样的要求,希望起动电阻的级数上要求起动设备简单、经济和可靠。为满足这样的要求,希
7、望起动电阻的级数越少越好,但起动电阻过少会使起动过程的快速程度和平滑性变差。因此为了越少越好,但起动电阻过少会使起动过程的快速程度和平滑性变差。因此为了保证在不超过最大允许电流的条件下尽可能满足平滑性和快速起动的要求,各保证在不超过最大允许电流的条件下尽可能满足平滑性和快速起动的要求,各级起动电阻都要对应相同的最大电流和切换电流,这在下面的起动过程介绍中级起动电阻都要对应相同的最大电流和切换电流,这在下面的起动过程介绍中会提到。会提到。另一种方法是降低电枢电压的降压起动。这种起动方法的基本思想是:在另一种方法是降低电枢电压的降压起动。这种起动方法的基本思想是:在起动瞬间,反电动势很小,使外加电
8、源电压很低,这样可防止产生过大的起动瞬间,反电动势很小,使外加电源电压很低,这样可防止产生过大的第第3章章 直流电动机的起动、调速和制动直流电动机的起动、调速和制动 3.53.1 直流电动机的起动直流电动机的起动 起动电流。待电动机转速升高后,反电动势增大,电流降低,这时再逐渐增起动电流。待电动机转速升高后,反电动势增大,电流降低,这时再逐渐增加电枢两端的外加电压,直到电动机达到要求的转速。若采用手工调节电压加电枢两端的外加电压,直到电动机达到要求的转速。若采用手工调节电压U时,时,U不能升得太快,否则电流还会发生较大的冲击。为了保证限制电枢电不能升得太快,否则电流还会发生较大的冲击。为了保证
9、限制电枢电流,手工调节必须小心地进行。在自动化的系统中,电压的调节及电流的限流,手工调节必须小心地进行。在自动化的系统中,电压的调节及电流的限制靠一些环节自动实现,较为方便。这种方法适用于电动机的直流电源是可制靠一些环节自动实现,较为方便。这种方法适用于电动机的直流电源是可调的。当没有可调电源时,为了使起动过程平稳,则宜采用上面介绍的串电调的。当没有可调电源时,为了使起动过程平稳,则宜采用上面介绍的串电阻起动方法。阻起动方法。上述两种起动方法都需要一套起动设备,这主要是因为直流电动机起动上述两种起动方法都需要一套起动设备,这主要是因为直流电动机起动时,必须合理地控制起动电流,使它满足不同的生产
10、机械对起动过程的要求。时,必须合理地控制起动电流,使它满足不同的生产机械对起动过程的要求。二、直流他励电动机的串电阻起动二、直流他励电动机的串电阻起动 在生产实际中,如果能够做到适当选用各级起动电阻,那么串电阻起动在生产实际中,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。不尽相同。下面以直流他励电动机电枢回路串联电阻二级
11、起动为例说明起动过程。下面以直流他励电动机电枢回路串联电阻二级起动为例说明起动过程。第第3章章 直流电动机的起动、调速和制动直流电动机的起动、调速和制动 3.63.1 直流电动机的起动直流电动机的起动 1.起动过程分析 如图如图3.1(a)所示,当电动机已有磁场时,给电枢电路加电源电压所示,当电动机已有磁场时,给电枢电路加电源电压U。触点触点KM1、KM2均断开,电枢串入了全部附加电阻均断开,电枢串入了全部附加电阻 ,电枢回路总电阻,电枢回路总电阻为为 。这时起动电流为。这时起动电流为 K1K2RRa1aK1K2RrRR1a1aK1K2UUIRrRR(3.2)(a)电路图 与起动电流所对应的起
12、动转矩为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对应于由电阻所确定的人为机械特性如图特性如图3.1(b)中的曲线中的曲线1所示。所示。(b)特性图 图3.1 直流他励电动机分二级起动的电路和特性 第第3章章 直流电动机的起动、调速和制动直流电动机的起动、调速和制动 3.73.1 直流电动机的起动直流电动机的起动 根据电力拖动系统的基本运动方程式根据电力拖动系统的基本运动方程式 式中式中 T电动机的电磁转矩;电动机的电磁转矩;TL由负载作用所产生的阻转矩;由负载作用所产生的阻转矩;电动机转矩克服负载转矩后所产生的动态转矩。电动机转矩克服负载转矩后所产生的动态转矩。LddTT
13、Jt(3.3)ddJt 由于起动转矩由于起动转矩T1大于负载转矩大于负载转矩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。在图上升,电动机开始起动。在图3.1(b)上,由上,由a点沿曲线点沿曲线1上升,反电动势亦随之上升,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,为保证点时,为保证一定的加速转矩,控制触点一定的加速转矩,控制触点KM1闭合,切除一段起动电阻闭合,切除一段起动电阻 。b点所对应的电枢电点所对应的电枢电流流I2称为切换
14、电流,其对应的电动机的转矩称为切换电流,其对应的电动机的转矩T2称为切换转矩。切除称为切换转矩。切除 后,电枢回后,电枢回路总电阻为路总电阻为 。这时电动机对应于由电阻。这时电动机对应于由电阻 所确定的人为机械特性,见所确定的人为机械特性,见图图3.1(b)中曲线中曲线2。在切除起动电阻。在切除起动电阻 的瞬间,由于惯性电动机的转速不变,仍的瞬间,由于惯性电动机的转速不变,仍为为 ,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,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当地选择所切除的电阻值 ,使切除,使切除 后的电枢电流刚好
15、等于后的电枢电流刚好等于I1,所对应的转矩所对应的转矩为为T1,即在曲线即在曲线2上的上的c点。又有点。又有T1T2,电动机在加速转矩作用下,由电动机在加速转矩作用下,由c点沿点沿K1RK1Ra2aK2RrRK1Ra2RK1RbnK1RK1R第第3章章 直流电动机的起动、调速和制动直流电动机的起动、调速和制动 3.83.1 直流电动机的起动直流电动机的起动 曲线曲线2上升到上升到d点。控制点点。控制点KM2闭合,又切除一切起动电阻闭合,又切除一切起动电阻 。同理,由。同理,由d点过点过度到度到e点,而且点,而且e点正好在固有机械特性上。电枢电流又由点正好在固有机械特性上。电枢电流又由I2突增到
16、突增到I1,相应的电相应的电动机转矩由动机转矩由T2突增到突增到T1。T1TL,沿固有特性加速到沿固有特性加速到g点点 ,电动机,电动机稳定运行,起动过程结束。稳定运行,起动过程结束。在分级起动过程中,各级的最大电流在分级起动过程中,各级的最大电流I1(或相应的最大转矩或相应的最大转矩T1)及切换电流及切换电流I2(或与之相应的切换转矩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。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
17、应该如何计算起动电阻。动电阻。下面讨论应该如何计算起动电阻。K2RLgTTnn,2.起动电阻的计算 在图在图3.1(b)中,对中,对a点,有点,有即即1a1UIR(3.4)a11URI(3.5)当从曲线当从曲线1(对应于电枢电路总电阻对应于电枢电路总电阻 )转换得到曲线转换得到曲线2(对应于对应于总电阻总电阻 )时,亦即从点转换到点时,由于切除电阻时,亦即从点转换到点时,由于切除电阻 进行很快,进行很快,如忽略电感的影响,可假定如忽略电感的影响,可假定 ,即电动势,即电动势 ,这样在点有,这样在点有a1aK1K2RrRRa2aK2RrRK1RbcnnbcEE第第3章章 直流电动机的起动、调速和
18、制动直流电动机的起动、调速和制动 3.93.1 直流电动机的起动直流电动机的起动 2a1bUEIR(3.6)在在c点点两式相除,考虑到两式相除,考虑到 ,得,得同样,当从同样,当从d点转换到点转换到e点时,得点时,得 这样,如图这样,如图3.1所示的二级起动时,得所示的二级起动时,得 推广到推广到m级起动的一般情况,得级起动的一般情况,得 1a2cUEIR(3.7)bcEEa112a2RIIR(3.8)a212aRIIr(3.9)a1a212a2aRRIIRr(3.10)a(1)a1a2a12a2a3aammmRRRRIIRRRr(3.11)式中式中 为最大起动电流为最大起动电流I1与切换电流
19、与切换电流I2之比,称为起动电流比之比,称为起动电流比(或起动转或起动转矩比矩比),它等于相邻两级电枢回路总电阻之比。,它等于相邻两级电枢回路总电阻之比。第第3章章 直流电动机的起动、调速和制动直流电动机的起动、调速和制动 3.103.1 直流电动机的起动直流电动机的起动 由式由式(3.11)可以推出可以推出式中式中m为起动级数。由上式得为起动级数。由上式得 如给定如给定 ,求,求m,可将式可将式(3.12)取对数得取对数得 由式由式(3.11)可得每级电枢回路总电阻可得每级电枢回路总电阻 a1amRr(3.12)a1amRr(3.13)a1alnlnRrm(3.14)a1a2a2a3a(1)
20、aaammmRRRRRRRr(3.15)第第3章章 直流电动机的起动、调速和制动直流电动机的起动、调速和制动 3.113.1 直流电动机的起动直流电动机的起动 各级起动电阻为各级起动电阻为 K1a1a2K2a2a3K3a3a4K(1)a(1)aKaammmmmRRRRRRRRRRRRRRr(3.16)式式(3.13)、式、式(3.15)、式、式(3.16)为计算起动电阻的依据。为计算起动电阻的依据。起动最大电流起动最大电流I1及切换电流及切换电流I2按生产机械的工艺要求确定,一般按生产机械的工艺要求确定,一般及电动机相应的转矩及电动机相应的转矩 1N2N(1.5 2)(1.11.2)IIII(
21、3.17)1N2N(1.5 2)(1.11.2)TTTT(3.18)第第3章章 直流电动机的起动、调速和制动直流电动机的起动、调速和制动 3.123.1 直流电动机的起动直流电动机的起动 那么那么 值可由值可由I1、I2按式按式(3.11)求出,从而可按式求出,从而可按式(3.15)求出各级起动电求出各级起动电枢回路总电阻值。枢回路总电阻值。综上所述,用解析法计算分级起动电阻,可能有下列两种情况:综上所述,用解析法计算分级起动电阻,可能有下列两种情况:(1)起动级数起动级数m未定,此时可先按电动机的铭牌数据,求出电动机的电未定,此时可先按电动机的铭牌数据,求出电动机的电枢电阻枢电阻 ;再根据式
22、;再根据式(3.17)、(3.18)初步选定初步选定I1(或或T1)及及I2(或或T2),即初选了即初选了 值。用式值。用式(3.14)求出起动级数求出起动级数m,其中的其中的 可由式可由式(3.5)求得。如求得的求得。如求得的m为小数值,则将其加大到相近的整数值,然后将为小数值,则将其加大到相近的整数值,然后将m的整数值代入式的整数值代入式(3.13),求出新的求出新的 值。将新的值。将新的 值代入式值代入式(3.15)或式或式(3.16),就可算出起动各级电,就可算出起动各级电枢电路总电阻或各级起动电阻。枢电路总电阻或各级起动电阻。(2)起动级数起动级数m已定,此时比较简单,但仍需先按电动
23、机的铭牌数据,已定,此时比较简单,但仍需先按电动机的铭牌数据,求出电动机的电枢电阻求出电动机的电枢电阻 。根据式。根据式(3.17)初步选定初步选定I1(或或T1)的数值,再代入的数值,再代入到式到式(3.5)算出算出 。将。将m及及 的数值代入式的数值代入式(3.13),算出,算出 值。同样,利用值。同样,利用式式(3.15)或式或式(3.16),就可算出起动各级电枢电路总电阻或各级起动电阻。,就可算出起动各级电枢电路总电阻或各级起动电阻。ara1Rara1Ra1R第第3章章 直流电动机的起动、调速和制动直流电动机的起动、调速和制动 3.133.2 直流电动机的调速直流电动机的调速 为了使产
24、生机械以最合理的高速进行工作,从而提高生产率和保证产品具有为了使产生机械以最合理的高速进行工作,从而提高生产率和保证产品具有较高的质量,大量的生产机械较高的质量,大量的生产机械(如各种机床,轧钢机、造纸机、纺织机械等如各种机床,轧钢机、造纸机、纺织机械等)要求要求在不同的情况下以不同的速度工作。这就需求采用一定的方法来改变生产机械的在不同的情况下以不同的速度工作。这就需求采用一定的方法来改变生产机械的工作速度,以满足生产的需要,这种方法通常称为调速。工作速度,以满足生产的需要,这种方法通常称为调速。调速是速度调节的简称,是指在某一不变的负载条件下,人为地改变电路的调速是速度调节的简称,是指在某
25、一不变的负载条件下,人为地改变电路的参数,而得到不同的速度。调速与因负载变化而引起的转速变化是不同的。调速参数,而得到不同的速度。调速与因负载变化而引起的转速变化是不同的。调速是主动的,它需要人为的改变电气参数,因而转换机械特性。负载变化时的转速是主动的,它需要人为的改变电气参数,因而转换机械特性。负载变化时的转速变化则不是自动进行的,是被动的,且这时电气参数未变。变化则不是自动进行的,是被动的,且这时电气参数未变。调速可用机械方法、电气方法或机械电气配合的方法。在用机械方法调速的调速可用机械方法、电气方法或机械电气配合的方法。在用机械方法调速的设备上,速度的调节是用改变传动机构的速度比来实现
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