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
☆
41
Далее выполняется сложение рассчитанных интервалов времени ti для
каждого i-го приращения скорости
, что позволяет получить текущее вре-
i
мя переходного процесса. Для каждого i-го интервала времени по графику механической характеристики фиксируются конечные интервальные значения
скорости
i , и М.i
, с использованием которых строятся зависимости (t) М(t)
(рис. 1.28, б) и (рис. 1.28, в).
42
2. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ НА БАЗЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
2.1. Конструкция и пусковые характеристики асинхронного двигателя с фазным ротором
Асинхронные двигатели с фазным ротором имеют более сложную кон­струкцию (рис. 2.1), чем короткозамкнутые двигатели. Возможность включе­ния в цепь ротора добавочных элементов и подключения к дополнительному источнику добавочного напряжения несколько расширяет возможности регу­лирования их механических характеристик.
Рис. 2.1. Устройство асинхронного двигателя с фазным ротором:
1, 7 – подшипники; 2, 6 – щиты подшипниковые; 3 – корпус; 4 – статор;
5 – ротор; 8 – вал; 9 – коробка выводов; 10 – лапы; 11– фазные кольца
Тем не менее, применение асинхронных двигателей с фазным ротором
должно быть обосновано требованиями, предъявляемыми к электроприводу конкретного промышленного механизма.
Реостатные пусковые и регулировочные характеристики асинхронно-
го двигателя с фазным ротором получаются наиболее простым способом, за­ключающемся во введении добавочного активного сопротивления в цепь об-
43
мотки ротора, что позволяет ограничивать пусковой ток двигателя и регулиро-
2
21
2
1
22
xxr
Rr
s
Д
к
ДR2
2
22
2
2
2
2
)()(
Д
K
Rrsx
sE
I
])/[(2
)/(3
22
2210
22
2
1
K
Д
xsRrrs
sRrU
M
2
22
2
2
22
2
)()(
cos
Д
Д
Rrsx
Rr
вать скорость в небольшом диапазоне до Д = 3 : 1.
Естественные электромеханическая и механическая характеристики асин-
хронного двигателя с фазным ротором получаются при замыкании накоротко выводов обмоток ротора, они рассчитываются по тем же формулам и имеют такой же вид, как и у короткозамкнутого асинхронного двигателя. При вклю­чении в цепь ротора добавочного сопротивления (рис. 2.2, а) изменяется вели­чина критического скольжения
где
- приведенное к статору добавочное активное сопротивление в цепи
, (2.1)
ротора.
Критический момент, определяемый по выражению (1.44), остается по-
стоянным, так как от величины добавочного сопротивления в цепи ротора не зависит. Ток ротора, момент и коэффициент мощности цепи ротора двигате­ля определяются по формулам
; (2.2)
; (2.3)
. (2.4)
44
M
3доб
r
2доб
r
1доб
r
3R2R1
R
1K
2K
3K
Рис. 2.2. Схема реостатного
пуска АД
b
1П
M
2П
M
0
s
1
0
M
t
k
a
cde
Рис. 2.3 – Пусковые механические
характеристики АД
При введении добавочного активного сопротивления увеличивается
полное сопротивление цепи ротора и его активная составляющая, вследствие этого уменьшается пусковой ток ротора, хотя его активная составляющая воз-
45
растает, увеличивается
2
cos
ka
2
r
12
22
32
;
;
;
доб
доб
доб
de
rr
kа
cd
rr
ka
ac
rr
ka
 
  
 
12
22
32
;
;
.
ke
Rr
kа
kd
Rr
kа kc
Rr
kа
 
  
 
цепи ротора, пусковой момент двигателя возрас-
тает. Добавочные сопротивления в цепи ротора выполняют секционированны­ми, ступени сопротивлений перемыкаются пусковыми контакторами (рис. 2.2).
Требуемые величины добавочных сопротивлений на пусковых ступенях
наиболее просто рассчитывать графически [18]. На графике пусковых механи­ческих характеристик проведем линию максимального момента двигателя и отметим точки пересечения этой линии с механическими характеристиками. Заключенные между точками отрезки будут пропорциональны величинам со­противлений ступеней. Отрезок мотки ротора
.
пропорционален сопротивлению фазы об-
Сопротивления ступеней и полные сопротивления цепи ротора опреде-
лятся следующим образом:
(2.5)
Максимальные пики момента при пуске должны ограничиваться, с уче­том допустимых усилий в обмотках и температуры нагрева двигателя. Они не должны превышать 0,85 критического момента [1, 2].
ным ротором в режиме динамического торможения. На рис. 2.4, б приведены регулировочные статические механические характеристики электропривода: линия 4 – при пониженном токе статора и максимальном сопротивлении в цепи ротора; линия 5 – при максимальном токе возбуждения и закороченном роторе; линия 6 – при пониженном токе статора и закороченном роторе.
2.2. Динамическое торможение
асинхронного двигателя с фазным ротором
На рис. 2.4, а приведена схема включения асинхронного двигателя с фаз-
46
r
m
до б
кДТ
x
R
s
2
22
x
r
а б
Рис. 2.4. Динамическое торможение асинхронного двигателя
с фазным ротором: а – схема включения: 1 – двигатель; 2 – регулировочный
резистор, включенный в цепь статора; 3 – резистор в цепи ротора;
б – статические характеристики: 4, 5, 6 – искусственные механические;
7 – электромеханическая
Регулировать тормозной момент и интенсивность динамического тормо-
жения можно, изменяя ток возбуждения (при уменьшении тока возбуждения тормозной момент снижается), и путем введения в цепь ротора добавочного сопротивления. Постоянный ток, величина которого регулируется реостатом
, подается от независимого источника в статорную обмотку, создавая в ней
неподвижное в пространстве и постоянное по величине магнитное поле. Меха­нические характеристики можно рассчитывать по приближенной формуле (1.66), не учитывающей насыщение магнитной цепи двигателя. Для регулиро­вания тормозного момента при динамическом торможении асинхронного дви­гателя с фазным ротором в цепь ротора вводят добавочные сопротивления. Критическое скольжение определяется по формуле
. (2.6)
47
Механические характеристики показаны на рис. 2.4, б. При изменении
добавочного сопротивления критический момент остается неизменным, крити­ческое скольжение возрастает по мере увеличения добавочного сопротивления.
2.3. Асинхронный вентильный каскад
Наиболее распространенной системой АВК является каскад Шербиуса (рис. 2.5), содержащий диодный мостовой выпрямитель, входы которого под­ключены к обмоткам ротора двигателя, а выходы соединены через сглажива­ющий дроссель со входами мостового инвертора, выходы которого соединены через согласующий трансформатор с питающей сетью.
а
б в
Рис. 2.5. Асинхронный вентильный каскад: а – схема силовой части;
б – схема замещения; в – векторная диаграмма
48
В АВК выпрямленный ток Id и поток мощности
d
IE
2
2
U
2
i
2
U
 
 
dt
id
LEU
dдо бI222
1
21I
до б
Е
*2*2
2
*2
2
*2
2
2
*2
2
2
rUrUSS
rSx
E
I
p
k
;
3
2
2
12
*2
x
Srrr
r
d
;
2
2
*2
k
E
I
U
,
2
l
d
K
I
I
/6K
i
 
 
2
2
2
0
2
35,1
dd
I
x
IEM
имеют только
одно направление, вектор добавочного напряжения
ложно вектору тока ротора
, то есть фаза вектора добавочного напряжения
направлен противопо-
жестко определена в соответствие с соотношением [17]:
где
- единичный вектор тока ротора;
- добавочная эдс в цепи выпрям-
, (2.7)
ленного тока.
Если не учитывать сложные коммутационные процессы, связанные с работой мостового выпрямителя (рассмотренные, например, в [11]), ток в це­пи ротора можно определить по формуле:
, (2.8)
где
(2.9)
(2.10)
Ток в выпрямленной цепи определяется по формуле
(2.11)
где –
коэффициент схемы выпрямления.
Момент двигателя может быть определен по формуле [11]:
. (2.34)
49
Диапазон регулирования скорости АВК обычно составляет [21]:
.75.0
0
min
D
0
0
M
S
0
1
1
2
На рис. 2.6 штрихами выделена допустимая зона работы АВК в двига­тельном режиме.
(2.35)
Рис. 2.6. Механические характеристики АВК
Величина противо–эдс, вводимой инвертором в цепь ротора, обычно не
превышает 25% от эдс неподвижного ротора U2≤0,25U2к. При выборе инверто­ра, исходя из указанных условий, обеспечиваются приемлемые энергетические показатели АВК. Однако инвертор, выбранный с учетом указанных условий, не может обеспечить пусковые режимы АВК. Поэтому, в системах АВК обыч­но используются дополнительные, например резисторные, устройства пуска. Функциональная схема управления АВК Шербиуса приведена на рис. 2.7.
Для управления АВК используют замкнутые системы с внутренним кон­туром регулирования током в выпрямленной цепи и внешним контуром регу­лирования скорости. Методика синтеза регуляторов системы управления элек­троприводом основывается на принципах синтеза систем управления электро­приводом постоянного тока [3, 4, 16, 17, 21].
50
Рис. 2.7. Функциональная схема управления АВК Шербиуса
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]