- •Пермский Государственный Технический Университет
- •Механика электромеханической системы Кинематическая схема эл.Привода. Силы и моменты, действующие в системе эл.Привода.
- •Механические характеристики производственных механизмов. Для теории и практики эл.Привода большое значение имеют понятия механической характеристики рабочей машины.
- •Уравнение движения и режимы работы эл.Привода как динамической системы.
- •Математическое описание процессов электромеханического преобразования энергии. Понятие о электромеханических и механических характеристиках электродвигателей, их жесткости и режимы работы эмп.
- •Естественные и искусственные эл.Механические и механические характеристики двигателя независимого возбуждения в именованных и относительных единицах.
- •Реверсирование двигателя независимого возбуждения и механические характеристики для прямого и обратного направления вращения.
- •Тормозные режимы двигателя независимого и параллельного возбуждения.
- •Генераторное торможение с рекуперацией (отдачей) энергии в сеть.
- •Торможение противовключением.
- •Электродинамическое торможение.
- •Расчет механических характеристик двигателя независимого возбуждения.
- •Расчет сопротивлений для якорной цепи днв.
- •Математическое описание процессов электромеханического преобразования энергии в двигателе постоянного тока последовательного возбуждения (дпв)
- •Естественные и искусственные электромеханические и механические характеристики дпв
- •Тормозные режимы дпв
- •Расчет пусковых сопротивлений для дпв.
- •Расчет тормозных сопротивлений для двигателей постоянного тока.
- •Естественные механическая и эл.Механическая характеристика ад. Формула Клосса.
- •Искусственные механические характеристики ад при изменении параметров цепей статора, ротора и питающей сети.
- •При изменении подводимого к двигателю напряжения изменяется момент, т.К. Он пропорционален квадрату напряжения.
- •3. Введение добавочного активного сопротивления в цепь ротора.
- •Тормозные режимы асинхронного двигателя.
- •2) Торможение с самовозбуждением
- •Расчет естественной и искусственных статистических механических характеристик ад
- •Расчет сопротивлений для роторной цепи ад.
- •Переходные режимы электроприводов
- •Регулирование координат электропривода Требования к координатам электропривода и формированию его статических и динамических характеристик
- •Основные показатели способов регулирования координат электропривода
- •Системы управляемый преобразователь – двигатель (уп – д).
- •Расчет статических электромеханических и механических характеристик в системе гд
- •Система тиристорный преобразователь – двигатель (тп – д).
- •Расчет статических механических характеристик в системе тп-д
- •Коэффициент мощности и основные технико-экономические показатели вентильного электропривода
- •Частотное управление асинхронными двигателями
- •Законы частотного регулирования
- •Статические механические характеристики ад при частотном управлении.
- •Система пч-ад (преобразователь частоты - асинхронный двигатель)
- •Регулирование скорости электроприводов
- •Автоматическое регулирование скорости ад при использовании отрицательной обратной связи по скорости
- •Основы теории нагрева и выбора электродвигателей по мощности Общие сведения о нагревании и охлаждении двигателей
- •Нагрузочные диаграммы электроприводов
- •Номинальные режимы работы электродвигателей
- •Нагревание и охлаждение двигателей при длительном режиме работы с постоянной нагрузкой
- •Нагревание двигателей при кратковременном режиме работы с постоянной нагрузкой
- •Нагревание двигателей при повторно-кратковременном режиме работы
- •Предварительный выбор двигателей по мощности
- •Проверка допустимой нагрузки двигателя по методу эквивалентного тока (выбор мощности двигателя)
- •Проверка допустимой нагрузки двигателя по методам эквивалентного момента и эквивалентной мощности
- •Выбор мощности двигателя при длительной неизменной нагрузке
- •Выбор мощности двигателя при кратковременном режиме работы
- •Выбор мощности двигателя для повторно-кратковременного режима работы
- •Энергетика электроприводов Потери энергии при установившемся режиме работы нерегулируемого электропривода
- •Потери мощности и энергии в установившемся режиме регулируемого электропривода
- •Потери энергии при переходных процессах в нерегулируемом электроприводе
Математическое описание процессов электромеханического преобразования энергии в двигателе постоянного тока последовательного возбуждения (дпв)
У
двигателя последовательного возбуждения
обмотка возбуждения включена
последовательно с обмоткой якоря и его
поток Ф является функцией тока якоря,
т.е. зависит от нагрузки машины.
Принципиальная схема ДПВ изображена
на рис., а схема двухфазной модели ЭМП
двигателя последовательного возбуждения
может быть получена аналогично схеме
модели ЭМП ДНВ при включении обмотки
возбуждения последовательно в цепь
якоря (см. рис. ниже). При быстрых изменениях
нагрузки, следовательно быстрых
изменениях Ф, анализ динамических
свойств двигателя без учета влияния
вихревых токов, наводимых в сердечниках
полюсов и станине, может привести к
значительным ошибкам. Влияние этих
токов может быть учтено добавлением
к.з. обмотки на оси,
связанной с потоком Ф машины по этой
оси коэффициентом связи, равным 1. С
учетом этой фиктивной обмотки
математическое описание процессов
преобразования энергии в ДПВ имеет вид:
![]()
![]()

,
где
![]()
Индуктивность рассеяния якорной цепи LЯДНВ значительно меньше индуктивностиLВобмотки возбуждения, связанной с главным потоком двигателя, поэтому ею часто пренебрегают. Однако при этом нужно иметь в виду, что приLЯ=0 ток двигателя при изменении скачком приложенного напряжения тоже может измениться скачком.
Для
практического использования написанными
уравнениями в них необходимо исключить
вихревой ток iВ.Т.и положить
.
Тогда
;
![]()
Естественные и искусственные электромеханические и механические характеристики дпв
Точное аналитическое выражение механической характеристики ДПВ дать трудно, т.к. Фconst, сложной является и зависимость момента от нагрузки. При номинальном токе магнитная цепь машины насыщена. Для получения достаточно подробного представления о характеристике двигателя воспользуемся кусочно-линейной аппроксимацией характеристики намагничивания.
Н
ачальный
участок кривой намагничивания (IЯ0,3IНи М0,15МН) с
достаточной точностью можно аппроксимировать
прямой
.
Тогда
откуда
.
Подставив это в уравнение электромеханической
характеристики, получим:
.
Отсюда
следует, что при малых нагрузках
механическая характеристика ДПВ имеет
гиперболический характер. Второй участок
линейной аппроксимации кривой
намагничивания соответствует значениям
IЯдо 1,3IНи М до 1,4МН. Для этого участка
справедливы соотношения для потока при
выражении через ток
и через момент
,
где
;1– коэффициент
пропорциональности, а Ф0– поток
остаточной индукции. Если подставить
значения Ф в уравнение электромеханической
характеристики, получим неявно выраженную
гиперболу. При нагрузках когдаIЯ1,3IН,
а М1,4МНФ
остается практически постоянным и
механическая характеристика двигателя
приобретает линейный характер. Скорость
двигателя уменьшается лишь за счет
падения напряжения в якорной цепи.
П
ри
различных расчетах эл.приводов с ДПВ
обычно применяются графические и
графоаналитические методы с использованием
экспериментальных зависимостей его
скорости, момента, потока от тока якоря,
учитывающих как насыщение, так и влияние
реакции якоря. Эти зависимости приводятся
в каталогах для каждого типа двигателей
в абсолютных, а в справочниках – в
относительных единицах в виде универсальных
характеристик для двигателей до 10 и
выше 10кВт(см. рис.).
З
ная
номинальные данные двигателя и пользуясь
этими универсальными характеристиками
можно, задаваясь различными значениями
тока якоря, найтии М по кривым
и
и
построить естественную механическую
характеристику двигателя
.
Однако нужно помнить, что это будет
зависимость скорости от момента на
валу.
П
ри
изменении напряжения на зажимах двигателя
характеристики перемещаются вниз или
вверх по отношению к естественной. При увеличении сопротивления якорной цепи скорость двигателя уменьшается и характеристики смещаются вниз. Жесткость характеристик при этом уменьшается. Семейства механических характеристик, соответствующих различным напряжениям на зажимах двигателя и различным сопротивлениям якорной цепи изображены на рисунках. Из графиков видно, что скорость ДПВ при работе как на естественной, так и на искусственных характеристиках при увеличении нагрузки резко падает. Характеристики являются мягкими. Поэтому ДПВ непригодны для электроприводов, требующих постоянства скорости при меняющейся нагрузке.
П
ри
идеальном холостом ходе скорость
двигателя теоретически может возрасти
до бесконечности. В действительности
всегда имеет место трение в подшипниках,
о воздух и т.п. и есть поток остаточной
индукции, составляющей (0,020,09)ФН.
Поэтому скорость не возрастает до
бесконечности, но может в 57
раз превышать номинальную. Однако во
избежание опасности разноса двигателя
его с приводным механизмом нельзя
соединять при помощи ременной и цепной
передачи. Реверсирование ДПВ осуществляется
путем изменения направления тока в
якоре.Схема предшествующая реверсу, и
схема реверса изображены на соответствующих
рис. Для ограничения первоначального
броска тока в якорную цепь должно быть
введено добавочное сопротивление.
