控制电机(《电机与拖动》课件1.ppt
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- 电机与拖动 控制 电机 拖动 课件
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1、第第10章章 控控 制制 电电 机机 10.1第10章 控 制 电 机 2023-6-252023-6-251 1第第10章章 控控 制制 电电 机机 10.2伺服电动机伺服电动机 步进电动机步进电动机 测速发电机测速发电机 直线电动机直线电动机 自自 整整 角角 机机 旋转变压器旋转变压器 本本 章章 小小 结结习题与思考题习题与思考题本章内容本章内容2023-6-252023-6-252 2第第10章章 控控 制制 电电 机机 10.3 控制电动机主要应用于自动控制系统中,用来实现信号的检测、转换和控制电动机主要应用于自动控制系统中,用来实现信号的检测、转换和传递,作为测量、执行和校正等元
2、件使用。功率一般从数毫瓦到数百瓦。传递,作为测量、执行和校正等元件使用。功率一般从数毫瓦到数百瓦。普通动力电动机的主要任务是实现能量转换,主要要求是提高电机的能普通动力电动机的主要任务是实现能量转换,主要要求是提高电机的能量转换效率等经济指标,以及起动、调速等性能。控制电动机的主要任务是量转换效率等经济指标,以及起动、调速等性能。控制电动机的主要任务是完成控制信号的检测、变换和传递,因此,对控制电动机的主要要求是快速完成控制信号的检测、变换和传递,因此,对控制电动机的主要要求是快速响应、高精度、高灵敏度及高可靠性。响应、高精度、高灵敏度及高可靠性。控制电动机种类繁多,本章主要介绍常用的控制电动
3、机的基本工作原理。控制电动机种类繁多,本章主要介绍常用的控制电动机的基本工作原理。2023-6-252023-6-253 3第第10章章 控控 制制 电电 机机 10.410.1 10.1 伺服电动机伺服电动机 伺服电动机又称执行电动机,它能把接受的电压信号转换为电动机转轴上伺服电动机又称执行电动机,它能把接受的电压信号转换为电动机转轴上的机械角位移或角速度的变化,具有服从控制信号的要求而动作的功能:在信的机械角位移或角速度的变化,具有服从控制信号的要求而动作的功能:在信号来到之前,转子静止不动;信号来到之后,转子立即转动;当信号消失,转号来到之前,转子静止不动;信号来到之后,转子立即转动;当
4、信号消失,转子能即时停转。由于这种子能即时停转。由于这种“伺服伺服”的性能因此命名。的性能因此命名。自动控制系统对伺服电动机的基本要求是:自动控制系统对伺服电动机的基本要求是:(1)(1)宽广的调速范围,机械特性和调节特性均为线性。宽广的调速范围,机械特性和调节特性均为线性。(2)(2)快速响应性能好,即机电时间常数要小,在控制信号变化时,能迅速快速响应性能好,即机电时间常数要小,在控制信号变化时,能迅速地从一种状态过渡到另一种状态。地从一种状态过渡到另一种状态。(3)(3)灵敏度要高,即在很小的控制电压信号作用下,伺服电动机就能起动灵敏度要高,即在很小的控制电压信号作用下,伺服电动机就能起动
5、运转。运转。(4)(4)无自转现象。所谓自转现象就是转动中的伺服电动机在控制电压为零无自转现象。所谓自转现象就是转动中的伺服电动机在控制电压为零时继续转动的现象;无自转现象就是控制电压降到零时,伺服电动机立即自行时继续转动的现象;无自转现象就是控制电压降到零时,伺服电动机立即自行停转。停转。按伺服电动机的控制电压来分,伺服电动机可分为直流伺服电动机和交流按伺服电动机的控制电压来分,伺服电动机可分为直流伺服电动机和交流伺服电动机两大类。直流伺服电动机的输出功率可达数百瓦,主要用于功率较伺服电动机两大类。直流伺服电动机的输出功率可达数百瓦,主要用于功率较大的控制系统。交流伺服电动机的输出功率较小,
6、一般为几十瓦,主要用于功大的控制系统。交流伺服电动机的输出功率较小,一般为几十瓦,主要用于功率较小的控制系统。率较小的控制系统。2023-6-252023-6-254 4第第10章章 控控 制制 电电 机机 10.5一、直流伺服电动机一、直流伺服电动机 10.1 10.1 伺服电动机伺服电动机 1.基本结构与工作原理 一般的直流伺服电动机的结构与普通小型直流电动机相同,按照励磁方一般的直流伺服电动机的结构与普通小型直流电动机相同,按照励磁方式的不同,可分为电磁式和永磁式。电磁式直流伺服电动机的磁场由励磁电式的不同,可分为电磁式和永磁式。电磁式直流伺服电动机的磁场由励磁电流通过励磁绕组产生,一般
7、多用他励式励磁。永磁式直流伺服电动机的磁场流通过励磁绕组产生,一般多用他励式励磁。永磁式直流伺服电动机的磁场由永磁铁产生,无需励磁绕组和励磁电流。由永磁铁产生,无需励磁绕组和励磁电流。直流伺服电动机的控制方式有两种:电枢控制和磁场控制。所谓电枢控直流伺服电动机的控制方式有两种:电枢控制和磁场控制。所谓电枢控制,即磁场绕组加恒定励磁电压,电枢绕组加控制电压,当负载转矩恒定时,制,即磁场绕组加恒定励磁电压,电枢绕组加控制电压,当负载转矩恒定时,电枢的控制电压升高,电动机的转速就升高;反之,减小电枢控制电压,电电枢的控制电压升高,电动机的转速就升高;反之,减小电枢控制电压,电动机的转速就降低;改变控
8、制电压的极性,电动机就反转;控制电压为零,动机的转速就降低;改变控制电压的极性,电动机就反转;控制电压为零,电动机就停转。电枢控制方式的直流伺服电动机如电动机就停转。电枢控制方式的直流伺服电动机如 图图10.110.1所示。所示。电动机也可采用磁场控制,即磁场绕组加控制电压,而电枢绕组加恒定电动机也可采用磁场控制,即磁场绕组加控制电压,而电枢绕组加恒定电压控制方式,改变励磁电压的大小和方向,就能改变电动机的转速与转向。电压控制方式,改变励磁电压的大小和方向,就能改变电动机的转速与转向。可见,电磁式直流伺服电动机有电枢控制和磁场控制两种控制转速的方式,可见,电磁式直流伺服电动机有电枢控制和磁场控
9、制两种控制转速的方式,而对永磁式直流伺服电动机来讲,则只有电枢控制一种方式。而对永磁式直流伺服电动机来讲,则只有电枢控制一种方式。2023-6-252023-6-255 5第第10章章 控控 制制 电电 机机 10.610.1 10.1 伺服电动机伺服电动机 图10.1 电枢控制方式的直流 伺服电动机 电动机也可采用磁场控制,即磁场绕组加电动机也可采用磁场控制,即磁场绕组加控制电压,而电枢绕组加恒定电压控制方式,控制电压,而电枢绕组加恒定电压控制方式,改变励磁电压的大小和方向,就能改变电动机改变励磁电压的大小和方向,就能改变电动机的转速与转向。可见,电磁式直流伺服电动机的转速与转向。可见,电磁
10、式直流伺服电动机有电枢控制和磁场控制两种控制转速的方式,有电枢控制和磁场控制两种控制转速的方式,而对永磁式直流伺服电动机来讲,则只有电枢而对永磁式直流伺服电动机来讲,则只有电枢控制一种方式。控制一种方式。电枢控制的主要优点为,没有控制信号时,电枢控制的主要优点为,没有控制信号时,电枢电流等于零,电枢中没有损耗,只有不大电枢电流等于零,电枢中没有损耗,只有不大的励磁损耗。磁场控制的性能较差,其优点是的励磁损耗。磁场控制的性能较差,其优点是控制功率小,仅用于小功率电动机中。自动控控制功率小,仅用于小功率电动机中。自动控制系统中多采用电枢控制方式,因此本节只分制系统中多采用电枢控制方式,因此本节只分
11、析电枢控制方式的直流伺服电动机。析电枢控制方式的直流伺服电动机。为了提高快速响应能力,必须减少转动惯为了提高快速响应能力,必须减少转动惯量,所以直流伺服电动机的电枢通常做成盘形量,所以直流伺服电动机的电枢通常做成盘形或空心杯形,使其具有转子轻、转动惯量小的或空心杯形,使其具有转子轻、转动惯量小的特点。特点。2023-6-252023-6-256 6第第10章章 控控 制制 电电 机机 10.710.1 10.1 伺服电动机伺服电动机 电枢控制方式的直流伺服电动机的工作原理与普通的直流电动机相似。电枢控制方式的直流伺服电动机的工作原理与普通的直流电动机相似。当励磁绕组接在电压恒定的励磁电源上时,
12、就会有励磁电流当励磁绕组接在电压恒定的励磁电源上时,就会有励磁电流I If f流过,并在气隙流过,并在气隙中产生主磁通中产生主磁通;当有控制电压;当有控制电压UcUc作用在电枢绕组上时,就有电枢电流作用在电枢绕组上时,就有电枢电流I Ic c流过,流过,电枢电流电枢电流I Ic c与磁通与磁通相互作用,产生电磁转矩相互作用,产生电磁转矩T T带动负载运行。当控制信号消带动负载运行。当控制信号消失时,失时,Uc=0Uc=0,I Ic=0c=0,T T=0=0,电动机自行停转,不会出现自转现象。,电动机自行停转,不会出现自转现象。2.控制特性 1)1)机械特性机械特性 机械特性是指励磁电压机械特性
13、是指励磁电压UfUf恒定,电枢的控制电压恒定,电枢的控制电压U UK K为一个定值时,电动为一个定值时,电动机的转速和电磁转矩机的转速和电磁转矩T T之间的关系,即之间的关系,即UfUf为常数时的为常数时的n nf f(T T),如图,如图10.2(a)10.2(a)所所示。示。已知直流电动机的机械特性是已知直流电动机的机械特性是 式中式中 U U、R R、C Ce e、C CTT分别表示电枢电压、电枢回路的电阻、电动势常分别表示电枢电压、电枢回路的电阻、电动势常数和转矩常数。数和转矩常数。在电枢控制方式的直流伺服电动机中,控制电压在电枢控制方式的直流伺服电动机中,控制电压UcUc加在电枢绕组
14、上,即加在电枢绕组上,即U=UcU=Uc,代入式,代入式(10.1)(10.1),得到直流伺服电动机的机械特性表达式为,得到直流伺服电动机的机械特性表达式为 2eeTURnTC C C(10.1)c02eeTURnTnTC C C(10.2)2023-6-252023-6-257 7第第10章章 控控 制制 电电 机机 10.810.1 10.1 伺服电动机伺服电动机 式中,式中,理想空载转速;理想空载转速;c0eUnC2eTRC C 斜率。斜率。对上式应考虑两种特殊情况:当转矩为零时,电动机的转速仅与电枢电对上式应考虑两种特殊情况:当转矩为零时,电动机的转速仅与电枢电压有关,此时的转速为直流
15、伺服电动机的理想空载转速,理想空载转速与电压有关,此时的转速为直流伺服电动机的理想空载转速,理想空载转速与电枢电压成正比,即枢电压成正比,即 当转速为零时,电动机的转矩仅与电枢电压有关,此时的转矩称为堵转当转速为零时,电动机的转矩仅与电枢电压有关,此时的转矩称为堵转转矩。堵转转矩与电枢电压成正比,即转矩。堵转转矩与电枢电压成正比,即 0eUnnC(10.3)TC TUR(10.4)当控制电压当控制电压UcUc一定时,随着转矩一定时,随着转矩T T的增加,转速的增加,转速n n成正比的下降,机械成正比的下降,机械特性为向下倾斜的直线,所以直流伺服电动机机械特性的线性度很好。当特性为向下倾斜的直线
16、,所以直流伺服电动机机械特性的线性度很好。当UcUc不同时,其斜率不同时,其斜率 不变,机械特性为一组平行线,随着不变,机械特性为一组平行线,随着UcUc的降低,机械的降低,机械特性平行地向下移动。特性平行地向下移动。2023-6-252023-6-258 8第第10章章 控控 制制 电电 机机 10.910.1 10.1 伺服电动机伺服电动机 (a)机械特性 (b)调节特性 图10.2 直流伺服电动机的运行特性 2)2)调节特性调节特性 调节特性是指电磁转矩恒定时,电动机的转速随控制电压的变化关调节特性是指电磁转矩恒定时,电动机的转速随控制电压的变化关系,即系,即T T为常数时的为常数时的n
17、 n=f f(U UK)K)。调节特性也称为控制特性。如图。调节特性也称为控制特性。如图10.2(b)10.2(b)所所示。示。在式在式(10.2)(10.2)中,令中,令U Uc c为常数,为常数,T T为变量,为变量,n n=f f(T T)是机械特性;若令是机械特性;若令T T为常数,为常数,U Uc c为变量,为变量,n n=f f(U Uc)c)是调节特性,如图是调节特性,如图10.2(b)10.2(b)所示,也是直线,所示,也是直线,所以调节特性的线性度也很好。所以调节特性的线性度也很好。当转速为零时,对应不同的电磁转矩可得到不同的起动电压当转速为零时,对应不同的电磁转矩可得到不同
18、的起动电压U Uc0c0。当。当电枢电压小于起动电压时,伺服电动机将不能起动。在式电枢电压小于起动电压时,伺服电动机将不能起动。在式(10.2)(10.2)中令中令n n=0=0能方便地计算出起动电压能方便地计算出起动电压U Uc0c0为为 C0TRTUC(10.5)2023-6-252023-6-259 9第第10章章 控控 制制 电电 机机 10.1010.1 10.1 伺服电动机伺服电动机 一般把调节特性图上横坐标从零到起动电压这一范围称为失灵区。在一般把调节特性图上横坐标从零到起动电压这一范围称为失灵区。在失灵区以内,即使电枢有外加电压,电动机也转不起来。显而易见,失灵失灵区以内,即使
19、电枢有外加电压,电动机也转不起来。显而易见,失灵区的大小与负载转矩成正比,负载转矩越大,失灵区也越大。区的大小与负载转矩成正比,负载转矩越大,失灵区也越大。直流伺服电动机的优点是起动转矩大、机械特性和调节特性的线性度直流伺服电动机的优点是起动转矩大、机械特性和调节特性的线性度好、调速范围大。其缺点是电刷和换向器之间的火花会产生无线电干扰信好、调速范围大。其缺点是电刷和换向器之间的火花会产生无线电干扰信号,维修比较困难。号,维修比较困难。二、交流伺服电动机二、交流伺服电动机 1.基本结构和工作原理 交流伺服电动机一般是两相交流异步电动机,由定子和转子两部分交流伺服电动机一般是两相交流异步电动机,
20、由定子和转子两部分组成。交流伺服电动机的转子有笼型和杯型两种。无论哪一种转子,它组成。交流伺服电动机的转子有笼型和杯型两种。无论哪一种转子,它的转子电阻都做得比较大,其目的是使转子在转动时产生制动转矩,使的转子电阻都做得比较大,其目的是使转子在转动时产生制动转矩,使它在控制绕组不加电压时,能及时制动,防止自转。交流伺服电动机的它在控制绕组不加电压时,能及时制动,防止自转。交流伺服电动机的定子上嵌放着在空间相距定子上嵌放着在空间相距9090电角度的两相分布绕组,两个定子绕组结构电角度的两相分布绕组,两个定子绕组结构完全相同,使用时一个绕组作励磁用,另一个绕组作控制用。完全相同,使用时一个绕组作励
21、磁用,另一个绕组作控制用。为励磁为励磁电压,电压,为控制电压,为控制电压,与与 同频率。其结构示意图如图同频率。其结构示意图如图10.310.3所示。所示。fUcUfUcU2023-6-252023-6-251010第第10章章 控控 制制 电电 机机 10.1110.1 10.1 伺服电动机伺服电动机 当励磁绕组和控制绕组均加互差当励磁绕组和控制绕组均加互差9090电角电角度的交流电压时,在空间形成圆形旋转磁场度的交流电压时,在空间形成圆形旋转磁场 (控制电压和励磁电压的幅值相等控制电压和励磁电压的幅值相等)或椭圆形旋或椭圆形旋转磁场转磁场(控制电压和励磁电压幅值不等控制电压和励磁电压幅值不
22、等),转子,转子在旋转磁场作用下旋转。当控制电压和励磁电在旋转磁场作用下旋转。当控制电压和励磁电压的幅值相等时,控制二者的相位差也能产生压的幅值相等时,控制二者的相位差也能产生旋转磁场。旋转磁场。普通的两相异步电动机存在着自转现象,普通的两相异步电动机存在着自转现象,这可以通过图这可以通过图10.410.4所示的机械特性来说明。所示的机械特性来说明。对异步电动机而言,临界转差率对异步电动机而言,临界转差率s smm与转与转子电阻成正比,即子电阻成正比,即 式中式中 转子电阻转子电阻R R2 2折算到定子侧的折算折算到定子侧的折算值;值;转子漏电抗转子漏电抗X X2 2折算到定子侧的折折算到定子
23、侧的折算值。算值。图10.3 交流伺服电动机结构示意图 图10.4 异步电动机的机械特性 2m22112()RsRXX(10.6)2R2X2023-6-252023-6-251111第第10章章 控控 制制 电电 机机 10.12 普通的两相异步电动机的转子电阻较小,普通的两相异步电动机的转子电阻较小,s smm也较小,机械特性如图也较小,机械特性如图10.410.4中的曲线中的曲线1 1所示,线性变化范围较小。所示,线性变化范围较小。当运行中的两相异步电动机中有一相绕组断电时就成为单相异步电动机。当运行中的两相异步电动机中有一相绕组断电时就成为单相异步电动机。单相异步电动机中的气隙磁场为脉动
24、磁场,可以分解为正转和反转两个旋转单相异步电动机中的气隙磁场为脉动磁场,可以分解为正转和反转两个旋转磁场,分别产生正转电磁转矩磁场,分别产生正转电磁转矩T T+与反转电磁转矩与反转电磁转矩T-T-,在图,在图10.510.5中用虚线表示,中用虚线表示,电动机的电磁转矩电动机的电磁转矩T T为为T T+与与T-T-的代数和,在图中用实线表示。的代数和,在图中用实线表示。10.1 10.1 伺服电动机伺服电动机 图10.5 转子电阻对交流伺服电动机机械特性的影响 2023-6-252023-6-251212第第10章章 控控 制制 电电 机机 10.1310.1 10.1 伺服电动机伺服电动机 当
25、转子电阻较小时,从图当转子电阻较小时,从图10.5(a)10.5(a)中可以看出,在正转范围内,即当中可以看出,在正转范围内,即当n n00时,时,T T00,所以当在运行中的两相异步电动机由于断开一相而成为单相异步电,所以当在运行中的两相异步电动机由于断开一相而成为单相异步电动机时仍有电磁转矩动机时仍有电磁转矩T T,只要,只要T T大于负载转矩大于负载转矩TLTL,电动机就会继续运转而形成,电动机就会继续运转而形成自转现象。普通的单相异步电动机在起动时,就利用自转现象,把起动绕组自转现象。普通的单相异步电动机在起动时,就利用自转现象,把起动绕组串联电容器后与工作绕组并联接在交流电源上,作为
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