Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Электрический привод. Электрический привод переменного тока. В 3 частях. Ч. 3. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.Н. МЕЩЕРЯКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Учебное пособие
Липецк
Липецкий государственный технический университет
2017
УДК 621.313.33
М565
Рецензенты:
Кафедра электропривода, автоматики и управления в технических системах
Воронежского государственного технического университета; д-р техн. наук,
профессор Храмшин В.Р.; д-р техн. наук Крюков О.В.
Мещеряков, В.Н.
М565 Электрический привод. Электрический привод переменного тока. В 3 ч.
Ч.3 [Текст]: учеб. пособие / В.Н. Мещеряков. – Липецк: Изд-во Липецкого гос-
ударственного технического университета, 2017. - 66 с.
ISBN 978-5-88247-867-3 (ч.3) ISBN 978-5-88247-668-6
В учебном пособии рассматриваются особенности построения систем электропривода переменного тока, их статические электромеханические и механические характеристики в двигательном режиме и при торможении, анализируются способы регулирования скорости электроприводов, выпол­ненных на базе асинхронного короткозамкнутого двигателя, асинхронного двигателя с фазным ротором и синхронного двигателя.
Учебное пособие предназначено для студентов направления «Электро­энергетика и электротехника», может быть полезно инженерам, чья деятель­ность связана с наладочными операциями и эксплуатацией систем электро­привода.
УДК 621.313.33
Ил.: 42. Библиогр.: 22 назв.
ISBN 978-5-88247-867-3 (ч.3) ISBN 978-5-88247-668-6
Печатается по решению редакционно-издательского совета ЛГТУ
© ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
технический университет», 2017
© Мещеряков В.Н., 2017
3
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................... 4
1. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ НА БАЗЕ АСИНХРОННОГО
КОРОТКОЗАМКНУТОГО ДВИГАТЕЛЯ...................................................... 5
1.1. Принцип работы, основные зависимости и уравнения
асинхронных двигателей................................................................................... 5
1.2. Статические электромеханические
и механические характеристики асинхронного двигателя ....................... 11
1.3. Искусственные (регулировочные) статические характеристики
асинхронных короткозамкнутых двигателей .............................................. 20
1.4. Тормозные режимы асинхронного двигателя
с короткозамкнутым ротором ........................................................................ 30
1.5. Приближенный расчет пусковых характеристик
асинхронного двигателя .................................................................................. 38
2. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ НА БАЗЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
С ФАЗНЫМ РОТОРОМ ................................................................................. 42
2.1. Конструкция и пусковые характеристики
асинхронного двигателя с фазным ротором ................................................ 42
2.2. Динамическое торможение асинхронного двигателя
с фазным ротором ............................................................................................ 45
2.3. Асинхронный вентильный каскад ........................................................ 47
3. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ НА БАЗЕ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ...... 51
3.1. Принцип работы синхронного двигателя .............................................. 51
3.2. Математическое описание синхронного двигателя ............................. 53
3.3. Анализ установившегося режима работы
синхронной машины ........................................................................................ 55
3.4. Пуск синхронного двигателя ................................................................... 59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................ 63
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................... 64
4
ВВЕДЕНИЕ
Электрические приводы переменного тока предназначены для преобра-
зования электрической энергии в механическую энергию и способны к обрат­ному преобразованию этих видов энергии с отдачей электрической энергии в трехфазную питающую сеть. В состав электропривода входят: электродвига­тель, вентильный преобразователь энергии, соединенный с питающей сетью, механическая часть привода, соединенная с валом электродвигателя, а также система автоматического управления. В современном промышленном произ­водстве наиболее широко используются электроприводы переменного тока, построенные на базе простого и надежного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.
Под нерегулируемым понимают электропривод, работающий с постоян-
ной или изменяющейся в незначительных пределах скоростью вращения [18]. Для нерегулируемых электроприводов характерно непосредственное включе­ние электродвигателя в питающую сеть без промежуточных преобразователей электрической энергии [18]. В системах регулируемого электропривода осу­ществляется управление выходными переменными двигателя с помощью вен­тильных преобразователей и систем автоматического управления. Системы нерегулируемого и регулируемого асинхронного электропривода широко при­меняются на производственных механизмах общепромышленного назначения (компрессоры, насосы, вентиляторы, мостовые краны др.), для которых важ­ным является простота и надежность приводного двигателя.
5
1. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ НА БАЗЕ АСИНХРОННОГО
120
КОРОТКОЗАМКНУТОГО ДВИГАТЕЛЯ
1.1. Принцип работы, основные зависимости и уравнения асинхронных двигателей
Асинхронный короткозамкнутый двигатель имеет простую конструк­цию, что определяет его низкую стоимость, высокую надежность и конкурен­тоспособность при выборе системы электропривода. Неподвижная часть (ста­тор) асинхронных двигателей, подразделяемых на короткозамкнутые и с фаз­ным ротором, одинакова. Вращающаяся часть (ротор) у короткозамкнутых двигателей выполняется в виде «беличьей клетки», у двигателей с фазным ро­тором выводы трех обмоток соединены с контактными кольцами. Конструкция ротора определяет регулировочные возможности электродвигателя и, следова­тельно, область использования в промышленности. Общий вид асинхронного короткозамкнутого двигателя показан на рис. 1.1.
Рис. 1.1. Общий вид асинхронного короткозамкнутого двигателя
На статоре трехфазного асинхронного двигателя располагается трехфаз-
ная обмотка, оси фаз которой сдвинуты друг относительно друга на
. Бу-
дем считать воздушный зазор равномерным, машину симметричной, обмотки статора равномерно распределенными. Если обмотка статора питается трех­фазным симметричным синусоидальным напряжением, характеризующимся
6
углом сдвига между мгновенными значениями фазных напряжений
3/2
120
 
0
0
;
120 ; 120 .
A Am
B Bm ЭЛ
C Cm ЭЛ
i I sin t i I sin t
i I sin t
 

 

ЭЛ1
A
B
C
i
t
0
2
134
5
Рис. 1.2. Система трехфазных токов в обмотке статора
асинхронного двигателя
´
´
1
4
26
3
5
1
4
26
3
5
´
´
1
4
26
3
5
´
´
1
4
26
3
5
´
´
1
4
26
3
5
´
´
1
4
26
3
5
´
´
0 1 2
43 5
AAAAAABBBBB
B
CCCCC
C
Рис. 1.3. Принцип получения магнитодвижущей
силы вращающегося магнитного поля
, то по фазным обмоткам статора протекают фазные токи
или
где IАm, IВm, IСm - амплитудное значение фазных токов статора;
(1.1)
- круговая
частота питающего статор напряжения; t – время.
7
Круговая частота напряжения определяется по формуле
11
f2
ЭЛ
120
n
p/2
n
ЭЛ
n
H
pp
f
0
1
0
2
, (1.2)
где f1 – частота напряжения питания.
Работа трехфазного асинхронного двигателя основана на формировании
вращающегося электромагнитного поля, образующегося вследствие простран­ственного сдвига фазных обмоток статора и временного сдвига фазных напря­жений в электромагнитной системе машины.
Если число пар полюсов обмотки статора равно единице (pn=1), то за
время равное периоду напряжения питания максимум магнитной индукции поворачивается на 2радиан, то есть совершает полный оборот в плоскости, перпендикулярной оси машины. Если число пар полюсов больше единицы, то соответственно увеличивается число секций обмотки, они будут сдвинуты геометрически друг относительно друга на угол
/pn, и за время равное пе-
риоду напряжения питания максимум магнитной индукции поворачивается на угол
. Фазные статорные обмотки асинхронного двигателя соединяют в
звезду или треугольник. При соединении статорных обмоток в звезду к каждой фазной обмотке прикладывается фазное напряжение питающей сети, а при со­единении статорных обмоток в треугольник - линейное напряжение питающей
сети в 3 раз большее фазного напряжения сети.
Скорость вращения электромагнитного поля статора двигателя, называ-
емая также синхронной угловой скоростью [22], при номинальной частоте пи­тающего напряжения f1H определяется
. (1.3)
При протекании по обмотке статора асинхронного двигателя тока сило-
вые линии магнитного поля статора движутся в пространстве и пересекают стержни беличьей клетки (или витки фазной обмотки ротора), что приводит к
8
наведению в них эдс, под действием которой в обмотке ротора протекает ток.
0
0
S
1S0
1S
0S
)1(0s
nЭЛЭЛ
p
02
sff
12
m
Ф
m
Ф
В результате взаимодействия магнитного поля статора и тока ротора создается электромагнитный момент, вращающий ротор асинхронного двигателя.
Разность между синхронной угловой скоростью и угловой скоростью ро-
тора, отнесенная к синхронной угловой скорости называется скольжением
. (1.4)
В двигательном режиме
, в генераторном режиме противовклю-
чения
, в генераторном режиме рекуперации энергии в сеть
.
Используя формулу (4) можно записать выражение
. (1.5)
В номинальном режиме скорость вращения ротора незначительно отли-
чается от скорости вращения поля, номинальное скольжение составляет для асинхронных двигателей мощностью 2 - 200 кВт общего назначения порядка sH = 0,02…0,05, при увеличении мощности двигателя номинальное скольжение уменьшается [18].
Круговая частота эдс ротора определяется по формуле
. (1.6)
Частота эдс ротора связана с частотой питающего статор напряжения зависимостью
. (1.7)
Результирующий магнитный поток в воздушном зазоре машины
об-
разуется в результате взаимодействия магнитных потоков, создаваемых токами статора и ротора.
Зная величину
можно определить эдс фазной обмотки статора
9
m1111
44,4 ФkWfE
об
sEФkWsfФkWfE
Кобоб
2m221m2222
44,444,4
11об1 m 1 об1
1
2 2 2 об2 m 2 об2
4,44
,
4,44
e
f w k Ф w k
E
k
E f w k Ф w k
об1
k
об2
k
1
w
2
w
12
ww
е
k
11
UE
e
K
k
U
E
1
2
, (1.8)
и эдс фазной обмотки ротора, вращающегося со скольжением s:
где Е2К – эдс фазной обмотки неподвижного ротора.
Коэффициент трансформации эдс определяется
(1.10)
, (1.9)
где
моток по пазам статора и ротора,
,
– обмоточные коэффициенты, учитывающие распределение об-
,
– число последовательно соединенных
витков в фазных обмотках статора и ротора.
Для удобства анализа протекающих в двигателе процессов параметры
обмотки ротора приводятся к обмотке статора. Смысл приведения заключается в замене действительной роторной обмотки фиктивной, имеющей такое же
число фаз и витков (
ки статора. Число витков роторной обмотки изменяется в
) и тот же обмоточный коэффициент, что и у обмот-
раз. Приведение
параметров цепи ротора производится с использованием коэффициента транс­формации на основе сохранения равенства мощности и магнитного потока в реальном и приведенном асинхронном двигателе, условия работы цепи статора остаются неизменными.
При неподвижном роторе к его обмотках наводится эдс, обозначаемая
[1] Е2К, которую при разомкнутом роторе двигателя и при допущении можно определить по формуле
, (1.11)
10
где Ке - коэффициент трансформации двигателя.
e
kEE
22
e
kII /
22
2
1 1 î á1 1 1 î á1
21
2 2 2 2
1 2 2 î á 2 2 2 î á 2 2
;
e i e
m w k m w k
mm
r r k k r k r
m m w k m w k m
2
1 1 î á1 1 1 î á1
21
2 2 2 2
1 2 2 î á 2 2 2 î á2 2
.
e i e
m w k m w k
mm
x x k k x k x
m m w k m w k m
Ä2
R
Д
RrR
222
1
Ф
2
Ф
111
2 Lfx
s22
221222
ном
xsLfLfx
Приведенные эдс, ток ротора и сопротивления обмотки ротора определя-
ются:
; (1.12)
; (1.13)
(1.14)
(1.15)
В цепь ротора асинхронного двигателя с фазным ротором может вво-
диться добавочное сопротивление
, в этом случае суммарное активное со-
противление цепи ротора будет равно
. (1.16)
Индуктивное сопротивление обмотки статора обусловлено х1 обусловле-
но потоком рассеяния статора
, а индуктивное сопротивление вращающего-
ся ротора, зависящее от частоты тока ротора, а следовательно, от скольжения ­потоком рассеяния ротора
. Индуктивные сопротивления обмоток статора
и неподвижного ротора определяются по выражениям
; (1.17)
. (1.18)
Активные и индуктивные сопротивления обмоток статора и ротора, а
также эдс неподвижного ротора приводятся каталогах электрических машин. Активные сопротивления обмотки статора и ротора определяются конструк­тивным исполнением машины [4].
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]