
- •Министерство сельского хозяйства рф
- •Острецов в.Н.
- •© В.Н.Острецов, 2006г. Лекции электропривод и электрооборудование
- •Введение. Основы электропривода
- •Основы эленктропривода
- •Современное состояние и тенденции развития электропривода
- •Анализ механических характеристик рабочих машин и электрических двигателей
- •Статическая устойчивость электропривода
- •Типы электродвигателей и номинальные режимы
- •Принцип работы трехфазного асинхронного электродвигателя
- •Механическая характеристика асинхронного двигателя
- •Уравнение естественной механической характеристики асинхронного двигателя
- •Искусственные механические характеристики трехфазного асинхронного двигателя
- •Определение допустимого снижения напряжения из условия пуска самого пускаемого двигателя
- •Регулирование скорости трехфазного асинхронного двигателя
- •Вентильные или статические преобразователи частоты
- •Однофазный асинхронный двигатель
- •Работа трехфазного асинхронного двигателя в однофазной сети
- •Синхронный трехфазный двигатель
- •Способность синхронного двигателя изменять сдвиг фаз между током и напряжением.
- •К чему приводит снижение «cos».
- •Механические характеристики и регулировочные свойства двигателей постоянного тока
- •Механическая характеристика двигателя с параллельным возбуждением – шунтового.
- •Механические характеристики двигателя с последовательным возбуждением – сериесных.
- •Тормозные режимы
- •Элементы динамики и переходные процессы в электроприводе
- •Из уравнения (52) видно, что при:
- •Определение продолжительности переходных режимов электропривода
- •Нагрузочные диаграммы электропривода и рабочих машин
- •Уравнение переходного режима электропривода
- •Тема: Механическая нагрузка и нагрев электрического двигателя
- •Уравнение охлаждения электродвигателя.
- •Тема: Определение мощности двигателя по его нагреву при различных режимах работы
- •Определение мощности двигателя по нагреву при продолжительном режиме работы (s1)
- •В подобном режиме работают двигатели центробежных насосов, вентиляторов, транспортеров с постоянной загрузкой.
- •Метод эквивалентного или среднеквадратичного тока
- •Метод эквивалентного момента
- •Метод эквивалентной мощности
- •Проверка выбранного по нагреву двигателя на кратковременную перегрузку
- •Определение мощности двигателя при кратковременном режиме работы
- •Лекция №13 Аппаратура управления и защиты
- •Автоматическая защита электродвигателей
- •Основные аварийные режимы
- •Лекция №14 (продолжение предыдущей)
- •Тема: Автоматическое управление электроприводом
- •Лекция №15
- •Лекция №16 Тема: Применение электрической энергии в сельскохозяйственном производстве
- •Источники излучений
- •Лекция №17
- •Газосветные газоразрядные лампы
- •Лекция №18 газоразрядные источники излучения, используемые в сельскохозяйственном производстве
- •1).Газоразрядные источники низкого давления ультрафиолетового излучения
- •2). Газоразрядные источники высокого давления ультрафиолетового спектра
- •3). Лампы для фитопотоков
- •Методика расчета электрического освещения
- •Метод коэффициента использования светового потока
- •Облучение в сельскохозяйственном производстве Облучение растений светом (светокультура)
- •Источники для облучения растений (лампы)
- •Облучение животных и птицы
- •Электронагревательные установки в сельскохозяйственном производстве
- •Способы электронагрева и классификация электронагревательных установок
- •Расчет электродных водонагревательных установок
- •Лекция №20
- •Элементные водонагреватели
- •Индукционные водонагреватели
- •Правила безопасности при монтаже и эксплуатации электроводонагревателей
- •Лекция №21 Электрический обогрев животноводческих помещений Воздухонагреватели (электрокалориферы)
- •Электрообогреваемые полы на животноводческих фермах и птицефабриках
- •Установки диэлектрического нагрева сельскохозяйственных продуктов
- •Электрические водогрейные и паровые котлы
- •Лекция №23 автоматизированный электропривод сельскохозяйственных машин и установок
- •Содержание
Принцип работы трехфазного асинхронного электродвигателя
Принцип известен из курсов физики и электротехники. Он основан на электромагнитной индукции.
Конструктивно двигатель состоит из двух основных узлов:
1 – неподвижный – статор;
2 – вращающийся (подвижный) – ротор.
Статор. Внутри станины, цилиндра из чугуна или алюминия, помещен сердечник, набранный из колец, штампованных из листовой электротехнической стали толщиной 0.35 - 0.5 мм, изолированных друг от друга для уменьшения потерь на вихревые токи.
На внутренней поверхности колец выполнены пазы, предназначенные для укладки обмоток статора. Статор имеет три обмотки (по числу фаз) сдвинутые в пространстве на угол 120 друг относительно друга.
Если эти обмотки подключить к цепи переменного тока, то максимальное значение тока в каждой обмотке и создаваемый ими магнитный поток будут сдвинуты на 120 во времени и будут появляться в разные моменты времени через 1/50с при частоте тока 50Гц. Поэтому, оказывается, что максимальное значение магнитного потока движется по окружности статора – создается как бы непрерывно вращающееся магнитное поле.
Вспомним из электротехники как создается вращающееся магнитное поле.
Простейшая обмотка статора состоит из трех катушек смещенных, как уже говорилось, на 120 в пространстве друг относительно друга. Для удобства будем считать, что каждая катушка имеет только один виток. Обозначим начала витков А, В, С, а концы – Х, У, Z (рис.10).
А
У Z
С В
Х
Рис.10 Обозначение обмоток и размещение их в статоре
Изменение ЭДС в каждой фазе сети происходит по синусоидальному закону и сдвинуто в каждой фазе по отношению к предыдущей на 1/3 периода Т или на угол 120= 2/3, т.е.:
ЭДС фазы А еА= Еmsint
фазы В еВ = Еmsin(t – 2/3)
фазы С еС = Еmsin(t – 4/3)
где Еm –максимальное или амплитудное значение ЭДС, одинаковое по величине для всех трех фаз: ЕmА= ЕmВ = ЕmC = Еm.
Тогда, совмещенная волновая диаграмма, показывающая изменение ЭДС во всех трех фазах сети переменного тока, будет иметь вид (рис.11).
Соответственно будет изменяться и магнитный поток, создаваемый в каждой фазе, т.е.:
ФА = Фmsint;
ФВ = Фmsin(t-2/3);
ФС = Фmsin(t-4/3).
+е А
В С
Еm Еm Еm
t
-е
t1
t2
t3
T
Рис.11 Изменение ЭДС в обмотках статора
Таким образом, в каждой фазе (катушке) статора двигателя, вектор магнитной индукции изменяется по синусоидальному закону, но не вращается вокруг оси. Условимся считать положительным направление ЭДС и тока от конца каждой фазы к ее началу.
Рассмотрим направление ЭДС, тока и вектора магнитной индукции в фазе статора «А-Х» (рис.12) при значениях ЭДС фазы «А» от еА= +Еm до еА= -Еm.
Как видно из рис.12 и рис.13, при изменении направления тока в катушке направление вектора магнитной индукции меняется на противоположное (по правилу правой руки).
А
А
ФА ФА
Х Х
Рис.12 Направление магнитной Рис.13 В момент времени, когда
индукции при еА= +Еm еА= -Еm.
Но при одновременном включении трех фаз статора на переменный трехфазный ток результирующий вектор магнитного потока, являющийся геометрической суммой векторов всех трех фаз, будет вращаться.
В этом нетрудно убедиться, рассмотрев направление ЭДС, токов и векторов индукции в каждой фазе статора в моменты времени t1, t2 и t3, отличающиеся на волновой диаграмме на 1/3 периода Т.
Из волновой диаграммы (рис.11) видно, что в момент времени t1 направление ЭДС в фазе «А» положительно и, следовательно, направление тока в фазе «А-Х» статора, подключенной к фазе «А» сети тоже будет положительным, т.е. от конца катушки Х к ее началу А (рис.14).
А
Y
Z
Рис.14
Образование полюсов при трех фазном
токе в момент времени t1.
N S
C B
X
В фазах В и С сети направление ЭДС отрицательно и, соответственно, направление токов в фазах В-У и С-Z статора, также отрицательно, т.е. ток направлен от начал катушек В и С к их концам У и Z.
ЭДС в фазе А равна Еm, в фазе В – 0.5Еm, в фазе С – 0.5Еm. Следовательно и магнитные индукции Ф в момент времени t1 в фазах будут:
ФА=Фm; ФВ=+0.5Фm; ФС=+0.5Фm.
При их геометрическом сложении сумма магнитных индукций будет 1.5Фm.
ФВ=0.5Фm
0.5Фm
ФА=Фm
ФС=0.5Фm
1.5Фm
Рис.15 Сумма векторов магнитных индукций трех обмоток статора
В момент времени t2, который отличается от t1 на t2-t1=1/3T, направление ЭДС в фазе В будет положительным, а в фазах А и С - отрицательным. Соответственно будут направлены и токи в фазах статора: в фазе В-У – от конца к началу, а в фазах С-Z и А-Х - от начал к концам.
В результате геометрического сложения векторов магнитных индукций всех трех фаз результирующий вектор оказывается смещенным на 120 (1/3 оборота) (рис.16) по отношению к положению, которое он занимал в момент времени t1.
А
N
У Z
C В
Х
S
Рис.16 Расположение полюсов в статоре в момент времени t2.
В момент времени t3 направление ЭДС сети, соответствующие им токи и магнитные индукции, будут также отличаться от момента времени t2 на 1/3 периода Т или на 120 (рис.17).
S
А
У
Z
С В
Х N
Рис.17 Расположение полюсов в статоре в момент времени t3.
Как видно из рассмотренного примера, магнитное поле, создаваемое трехфазным переменным током при протекании через обмотки статора, имеет два полюса или одну пару полюсов р=1.
За время (t2-t1) ось поворачивается на 1/3 оборота или, за время равное периоду переменного тока Т, на один оборот. При частоте тока сети 1=50Гц число периодов в минуту составит 601=3000 мин-1, т.е. магнитное поле, имеющее одну пару полюсов р=1, за минуту совершит 3000 оборотов.
Таким образом, при увеличении числа пар полюсов частота вращения будет уменьшаться согласно выражения
n0 = 601/р мин-1 (5)
Скорость вращающегося магнитного поля статора n0 называется синхронной потому, что она изменяется одновременно (синхронно) с частотой питающей сети. Следовательно, ряд синхронных скоростей магнитного поля статора при 1=50Гц в зависимости от числа пар полюсов, будет следующим:
р = 1 |
р = 2 |
р = 3 |
р = 4 |
р = 5 |
р = 6 |
n0=3000 |
n0=1500 |
n0=1000 |
n0=750 |
n0=600 |
n0=500 |
Лекция № 3
Ротор. Внутрь статора помещают стальной цилиндр, вращающийся на подшипниках. Вдоль ротора выполнены пазы в которые укладываются обмотки ротора. Они выполняются в виде «беличьего» колеса, т.е. короткозамкнутые – короткозамкнутый ротор.
В электродвигателях большой мощности одни концы обмоток замыкают накоротко, а другие выводят на контактные кольца, подключаемые через реостат. Это двигатели с контактными кольцами или с фазным ротором.
Магнитный поток статора (Ф), вращаясь в пространстве с постоянной скоростью, наводит в обмотках ротора ЭДС (Е2), которая создает в короткозамкнутой обмотке ротора ток ротора (I2).
Вращающееся поле статора (Ф), взаимодействуя с током ротора (I2), создает вращающий момент (М), (направление которого определяется по правилу левой руки), увлекающий ротор в направлении вращения поля.
При этом скорость вращения ротора всегда будет меньше скорости вращения магнитного поля статора, т. к., если бы ротор вращался со скоростью равной скорости вращения магнитного поля статора, то его обмотки были бы неподвижными по отношению к линиям поля статора, не пересекали бы их и в обмотке ротора не индуктировалась бы ЭДС (Е2) и, следовательно, не было бы тока ротора (I2), т.е. отсутствовал бы вращающий момент.
Таким образом, в отличие от синхронной скорости вращающегося магнитного поля статора (n0), ротор двигателя вращается с асинхронной скоростью (n), отставая от частоты вращения магнитного поля статора. Степень отставания ротора относительно вращающегося поля статора характеризуется скольжением ротора:
S
=
или n = n0(1 – s).
Величина скольжения обычно невелика и при работе ЭД изменяется незначительно (0.05-0.12) в зависимости от нагрузки на двигатель.
Скольжение имеет большое значение для асинхронных двигателей, определяя многие его свойства. Следует иметь в виду, что при s=1 ротор электродвигателя неподвижен. При уменьшении скольжения частота вращения ротора возрастает и при s=0 ротор достигает наибольшей (синхронной) частоты вращения. В этом случае, частота вращения магнитного поля статора и частота вращения ротора одинаковы.
Обмотки статора могут соединяться либо в звезду, либо в треугольник (рис.18).
А В С А В С
Y
C1
С6
С1
C6 C4
C5
С3
С4
С5 С2
C3
C2
Uф=220
В
Uл=380
В
и ли или
С1
С2
С3
С1
С2
С3
С4 С5 С6
С4
С5
С6
клеммная колодка клеммная колодка
С1 С2 С3 С1 С2 С3
С4 С5 С6
С4 С5 С6
Рис.18 Соединение обмоток в «звезду» и в «треугольник».