
- •Содержательный модуль 1. Автоматизированный электропривод – основа развития производительных сил Лекция 1.
- •1.1. Развитие электропривода как отрасли науки и техники
- •1.2. Принципы построения систем управления автоматизированным электроприводом
- •Лекция 2.
- •1.3. Классификация систем управления аэп
- •Содержательный модуль 2. Механика электропривода Лекция 3.
- •2.1. Приведение моментов и сил сопротивления, моментов инерции и инерционных масс
- •Лекция 4.
- •2.2. Уравнение движения электропривода
- •Лекция 5.
- •2.3. Механические характеристики двигателей постоянного тока независимого возбуждения. Двигательный режим
- •Лекция 6.
- •2.4. Механические характеристики двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. Режим электрического торможения
- •Лекция 7. (по необходимости)
- •2.5. Механические характеристики двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением. Двигательный режим
- •Лекция 8.
- •2.6. Механические характеристики двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением. Режим электрического торможения.
- •Лекция 9.
- •2.7. Механические характеристики асинхронных двигателей. Двигательный режим.
- •Лекция 10.
- •2.8. Механические характеристики асинхронных двигателей. Режим электрического торможения.
Конспект лекций
по дисциплине «Электропривод»
Перечень литературы по дисциплине Электропривод:
непериодические издания:
1. Ключев В.И. Теория электропривода: учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат. 2001. 704 с.
2. Алексеев К.Б., Палагута К.А. Микроконтроллерное управление электроприводом. М.: МГИУ. 2008. 298 с.
стандарты:
3. СТО-13-2011. Студенческие работы. Общие требования к оформлению
4. СТО-12-2012. Студенческие работы: виды, требования к структуре и содержанию
методические указания:
5.
6.
перечень лабораторных работ
1.
2.
3.
Содержательный модуль 1. Автоматизированный электропривод – основа развития производительных сил Лекция 1.
1.1. Развитие электропривода как отрасли науки и техники
С давних времён человек стремился заменить тяжёлый физический труд, который являлся источником механической энергии (МЭ), на работу механизмов и машин. Для этого на транспорте и на сельскохозяйственных работах, на мельницах и оросительных системах он использовал мускульную силу животных, энергию ветра и воды, а позже – химическую энергию топлива. Так появился привод – устройство, состоящее из трёх существенно различных частей: двигателя (Д), механического передаточного устройства (МПУ) и технологической машины (ТМ).
Назначение двигателя: преобразование энергии различных видов в механическую энергию. МПУ предназначено для передачи МЭ от двигателя к ТМ. Оно не влияет на количество передаваемой МЭ (без учёта потерь), но может изменять её параметры и для согласования видов движения выполняется в виде ременной, цепной, зубчатой или других механических передач.
В технологической машине МЭ используется для изменения свойств, состояния, формы или положения обрабатываемого материала или изделия.
В современных приводах в качестве источника МЭ используются различные электрические двигатели (ЭД). Они преобразуют электрическую энергию (ЭЭ) в механическую и поэтому привод получил название электропривода (ЭП). Его функциональная схема приведена на рис. 1.1. В её состав, кроме названых элементов, входит управляемый преобразователь (П), с помощью которого ЭЭ от сети подаётся к ЭД.
Изменяя сигнал управления преобразователем Uу, можно изменять количество ЭЭ, поступающей от сети к ЭД. В результате этого будет изменяться количество МЭ, вырабатываемой двигателем и получаемой ТМ. Это, в свою очередь, приведёт к изменению технологического процесса, эффективность которого характеризуется регулируемой величиной y(t).
Приоритет в создании электропривода принадлежит русским учёным
Б.С. Якоби и Э.Х. Ленцу, которые в 1834 году изобрели двигатель постоянного тока, а в 1838 году применили его для приведения в движение катера. Однако несовершенство двигателя и неэкономичность источника электрической энергии (гальванической батареи) не позволили этому электроприводу найти практическое применение.
В середине ХІХ века попытки применения ЭП с двигателем постоянного тока для типографских и ткацких машин предпринимались учёными Франции и Италии. Однако система постоянного тока не давала удовлетворительного решения. К 1890 году только 5 % общей мощности двигателей приводов составляли электрические двигатели.
Широкое применение электропривода связано с изобретением в 1889-1891 годах русским инженером Доливо–Добровольским системы трёхфазного переменного тока и трёхфазного асинхронного двигателя. Простота трёхфазной системы, возможность централизованного производства электроэнергии, удобство её распределения привели к тому, что к 1927 году уже 75 % общей мощности двигателей приводов составляли электрические двигатели.
В настоящее время в ведущих отраслях промышленности отношение установленной мощности электроприводов к общей установленной мощности приводов с двигателями всех видов (тепловых, гидравлических, пневматических) приближается к 100 %. Это определяется тем, что ЭД изготавливаются на разнообразные мощности (от сотых долей ватта до десятков тысяч киловатт) и скорости вращения (от долей оборота вала в минуту до нескольких сотен тысяч оборотов в минуту); ЭП работает в среде агрессивных жидкостей и газов при низких и высоких температурах; благодаря управляемости преобразователя, ЭП легко регулирует ход технологического процесса, обеспечивая различные параметры движения рабочих органов ТМ; он обладает высоким к.п.д., надёжен в эксплуатации и не загрязняет окружающую среду.