- •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
Автоматическое регулирование скорости ад при использовании отрицательной обратной связи по скорости
Для автоматического регулирования скорости АД может быть использована схема релейного регулирования момента, рассмотренная ранее, если ее дополнить отрицательной обратной связью по скорости. В изображенной ниже схеме выходное напряжение регулятора скорости РС является сигналом задания тока UЗТ.
UЗТ =КРС ·(UЗС -KOC ·), где

С

Регулирование скорости АД при питании от тиристорного
регулятора напряжения (ТРН)
Прежде чем проанализировать основные показатели данного способа регулирования скорости АД, рассмотрим работу тиристора на R–Lнагрузку, хотя АД и не является только такой нагрузкой, т.к. в нем есть еще ЭДС.
И

.
Решение его для переходного процесса имеет вид:
,
где
;
;
.
Постоянная Анайдется из начальных условий, т.е. с момента подачи на тиристор отпирающего импульса. Т.к. уголв однофазной схеме отсчитывается от момента перехода напряжения через0, то токiможно представить так:
.
Открывание вентиля происходит в момент ·t=. Токiв это время еще равен0. Поэтому
;
отсюда
и закон изменения токаiв переходном режиме
.
В момент t=+ток переходит через0и вентиль закрывается. Если в уравнении вместоtподставить его значение, выраженное через длительностьпрохождения тока через вентиль, то окажется, что приi=0=f()причем
при иA0
при иA=0
при иA0.
Кривые изменения Uи токов для случаявыглядят так:

В

При ток в нагрузке будет иметь только периодическую составляющуюi, аi=0.
При кривые изменения токов и напряжения на нагрузке будут иметь вид, изображенный на следующем рисунке.
В

Т

Если рассмотренный коммутатор включить в каждую фазу трехфазной цепи, получим трехфазный коммутатор, а если требуется еще и реверс, нужно иметь пять комплектов встречно-параллельных групп вентилей (см. схему). Кривая напряжения UНна двигателе имеет сложную форму. Кроме первой гармоники она содержит 5, 7, 11 и другие нечетные и некратные трем гармоники. Четных гармоник нет. Оно зависит от и.
В
системе относительных единиц
V1=1при. ПриU1U1НиV11. Пределы изменения первой гармоники
0V11,
что соответствует пределу угла
регулирования.
Изменение угла
от0до1500соответствует
изменению напряжения на двигателе
(нагрузке) от напряжения сети до0.
Механические характеристики АД при регулировании с помощью ТРН в разомкнутой и замкнутой системах можно получить, имея в виду, что электромагнитный момент двигателя определяется первой гармоникой напряжения. Влиянием высокой частоты можно пренебречь. Поэтому для расчета механических характеристик необходимо знать зависимость первой гармоники напряжения U1отили соответствующего напряжения управления при различных скольженияхSи, соответственно, углах.
Зависимость первой гармоники напряжения от и аналитически не выражается. Но можно построить график зависимости квадрата первой гармоники оти. Кривые графика дают возможность определить пределы регулирования АД коммутацией вентилей и позволяют рассчитывать и строить механические характеристики АД. Эти кривые изображены на следующем графике.

,
где
;
;
.
Здесь Мгр– граничный момент, соответствующий характеристике при=0;
rT - активное сопротивление тиристора в проводящем направлении;
r1 - суммарное сопротивление статора и эквивалентного сопротивления фазы ТРН.
Если им можно пренебречь и в роторной цепи нет добавочного сопротивления, то граничная характеристика, которой соответствует Мгр, совпадает с естественной.
Для построения механической характеристики необходимо для ряда значений SнайтиМгр, а затем по графикуV12=f() для каждого при данном найтиV12 и по формуле рассчитать значенияМ. На приведенном ниже графике изображены механические характеристики в разомкнутой системе электропривода.
У


.
С

Здесь угол ТРН изменяется системой СИФУ регулятора напряжения, на вход которой подается сигналUуот регулятора скорости РС. В цепь СИФУ введен также сигналUсм смещения, с помощью которого приUу=0устанавливается минимальное напряжение на выходе ТРН. Для этого, т.е. для установки начального угла регулирования0,в ТРН имеются соответствующие подстроечные элементы. Сигнал на входе РС определяется разностью напряжения задания скоростиUЗСи напряжения отрицательной обратной связиUОС=KOC· по скорости, снимаемого с тахогенератора ТГ.
Для написания уравнения механической характеристики в замкнутой системе в соответствии со структурной схемой, изображенной выше, можно написать:
![]()
или
.
Используя эти уравнения, можно рассчитать значения KРС иUЗС, обеспечивающие необходимое значение угловой скорости и жесткости механической характеристики двигателя при его работе в этой системе регулирования.
При
работе двигателя с UЗС=constскорость его в рабочей зоне механической
характеристики системой управления
поддерживается приблизительно постоянной.
Поэтому для режимов малых отклонений
от точки статического равновесия момент
двигателя, который пропорционаленV12,
можно линеаризовать, т.е. принять равным
.
ПренебрегаяUсм,
ранее написанное уравнение дляUуможно представить в виде:
или
.
Т.к. коэффициент усиления регулятора
напряжения в системе СИФУ равен
,
то
,
но
.
Поэтому
;
отсюда
.
Таким образом, при принятых допущениях в замкнутой системе формируется линейная механическая характеристика со скоростью идеального холостого хода ОЗСи модулем жесткостиЗС, которые определяются заданиемUЗСи коэффициентом обратной связи по скоростиKOC.
М

Другая характеристика соответствует наибольшему углу макс1350. При таком угле момент двигателяМобычно меньшеМхх. Следовательно, при работе АД в замкнутой системе по мере увеличения его нагрузки угол должен уменьшаться от некоторогомаксдомин.
При отсутствии сигнала управления система управления тиристорами должна вырабатывать импульсы с углом макс, а с возрастанием сигнала управления по мере увеличения нагрузки двигателя и уменьшении его скорости уголдолжен уменьшаться.
Для определения KРСиUЗС, обеспечивающих работу двигателя на характеристике с крайними скоростями2и1, можно задавшись этими скоростями, составить систему:
макс=0 -K1·KРС(UЗС -KOC·2)
мин=(S1)= 0 - K1·KРС(UЗС -KOC·1), где
S1– скольжение, соответствующее скорости1, а угол(S1)определяется по приведенной ранее формуле.
Вычитая из макс величинумин, получим
.
Требуемое напряжение задания скорости из написанных уравнений для максимин:
.
Механические характеристики АД в замкнутой системе рассчитываются графоаналитическим способом, с использованием кривых V12=f(), зависимостин=f(S), уравнения дляUуи формулы моментаM=Mгр·V12.
При регулировании скорости АД с помощью ТРН потери в роторной цепи S. Поэтому допустимый момент при регулировании с независимой вентиляцией двигателя можно определить из выражения для потерь в меди ротора:
,
откуда
.
Следовательно, для того, чтобы при продолжительной работе с малой скоростью двигатель не перегревался, его нагрузку необходимо снижать в обратной зависимости от S. Для двигателей с самовентиляцией это снижение должно быть большим с учетом ухудшения условий охлаждения по мере ростаS.
Указанный недостаток ограничивает область применения системы электропривода с ТРН механизмами, у которых Мc быстро уменьшается с уменьшением скорости, например, механизмами с вентиляторной нагрузкой. Этот способ применяется также в тех случаях, когда в течение рабочего цикла требуется кратковременное снижение, а основное время двигатель работает на естественной характеристике. Диапазон регулирования в рассмотренной системеД=(1520):1.
Регулируемый электропривод переменного тока с вентильным двигателем (ВД)
Вентильный двигатель представляет собой единую систему, состоящую из синхронного двигателя СД и преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока или с непосредственной связью (НПЧ), вентили которого коммутируются в функции положения ротора или магнитного потока двигателя. Обмотка возбуждения двигателя располагается на роторе и питается от постороннего источника постоянного тока. Есть двигатели с возбуждением постоянными магнитами. В настоящее время в электроприводах небольшой мощности чаще всего используется именно такое возбуждение.
Вентильный коммутатор, т.е. инвертор, управляемый в функции положения ротора, выполняет роль коллектора обычной машины постоянного тока. Он присоединяется к обмотке статора СД и осуществляет распределение постоянного тока с преобразованием его в переменный. Синхронный двигатель, работающий совместно с таким инвертором приобретает свойства машины постоянного тока и иногда его называют бесколлекторной машиной постоянного тока БМПТ или вентильным двигателем постоянного тока. Механические характеристики ВД аналогичны характеристикам двигателя постоянного тока с независимым возбуждением.
Преимущества ВД по сравнению с машиной постоянного тока – отсутствие коллектора, что повышает надежность, позволяет питать двигатель повышенным напряжением, следовательно, осуществлять бестрансформаторное подключение силовой части электропривода к сети. Так, двигатель электропривода ЭПБ-1, выполненный на базе синхронного двигателя с постоянными магнитами на роторе, питается напряжением 520В постоянного тока, что позволяет подключать к сети 380В без трансформатора.
Момент, возникающий в вентильном двигателе (как синхронной машине) подчиняется зависимости
,
где
Р

– угол между осями полей статора и ротора (между векторами потокосцеплений, см. рисунок)
СМ
– постоянная момента (коэффициент
пропорциональности между током
и моментом ВД,
).
Iм– максимальное мгновенное значение тока одной фазы статора.
Знак минус означает, что направление момента всегда противоположно направлению угла рассогласования .
С

Д

,
а угловое расстояние между парами
светофотодиодов как
.
Так,
если РП=1, диск имеет
одну прорезь с угловым размером 1800,
а пары светофотодиодов разнесены в
пространстве на 1200. ПриРП=4на диске 4 прорези с угловым размером
,
а пары светофотодиодов отделены друг
от друга в пространстве на угол
.
В

Алгоритм работы ДПР при одной паре полюсов можно проследить по схеме, указав в таблице последовательность включений тиристоров. Во включенном состоянии одновременно находятся два тиристора из шести.
Изображенные на схеме транзисторные высокоамперные ключи КЛ1 и КЛ2 выполняют две независимые функции:
О
Проводящее состояние тиристоров
Направление тока через фазы статора
V1 – V6
A C
V3 – V6
B C
V3 – V2
B A
V5 – V2
C A
V5 – V4
C B
V1 – V4
A B
беспечивают режим коммутации тока с тиристора на тиристор ввиду невозможности самостоятельного выключения тиристоров, т.к. поскольку тиристоры ТК в силовой схеме подключаются к источнику постоянного напряжения, то для их отключения и восстановления ими запирающих свойств необходимо кратковременно разрывать силовую цепь ТК.Обеспечивают поддержание заданной величины тока через обмотки двигателя, т.е. участвуют в регулировании тока.
Функция коммутации тока с тиристора на тиристор выполняется путем полного отключения ТК от источника питания. Транзисторы КЛ1 и КЛ2 в этом случае закрываются, протекание тока Iчерез тиристоры ТК прекращается, и они восстанавливают свои запирающие свойства, а реактивный токiLдвух фаз обмоток двигателя через два диода трехфазного выпрямительного моста возврата реактивной энергии замыкается на источник питания, перезаряжая его. Время обесточенного состояния ТК составляет300 мкс.
Чтобы снизить пульсации момента ВД формируется соответствующий график изменения тока статора двигателя, пульсации которого обратны пульсациям момента, как изображено на следующих временных диаграммах.
П

Режим Р2, когда оба ключа включены.
Режим Р1, когда в проводящем состоянии находится только один из ключей.
Режим Р0, когда оба ключа выключены.
В режиме Р2 напряжение источника питания прикладывается к обмоткам статора
.
Знак ''+'' соответствует двигательному режиму, знак ''-'' – тормозному. При любой скорости Uпит Eдв.
В режиме Р1, когда, например, замкнут КЛ1, а КЛ2 разомкнут, ток протекает через КЛ1, тиристор V3фазы статора В, А, диод моста возврата реактивной энергии и снова КЛ1. При таком варианте две обмотки статора ВД являются замкнутыми на себя и такой режим является режимом динамического торможения, для которого уравнение равновесия ЭДС имеет вид:
.
В режиме Р0 ток фаз статора протекает через мост возврата реактивной энергии, направленный навстречу источнику питания. Такой режим является режимом противовключения. Уравнение равновесия ЭДС:
.
Во всех уравнениях rф- активное сопротивление двух фаз статора.
Р

П

В вентильных двигателях средней и большой мощности при скоростях 1003000об/минчасто используют СД обычной конструкции и естественную коммутацию вентилей УИ (АИТ) в функции напряжения статора двигателя. Такие ВД применяются главным образом в приводах с мало- и медленно изменяющейся длительной нагрузкой. ВД на скорости100об/мини3000об/минне могут быть выполнены на основе СД обычной конструкции. Для ВД создаются СД специальных конструкций, в частности, бесщеточные с возбуждением постоянными магнитами. Они выполняются мощностью до 30кВт с максимальной скоростью 3000об/мин, а также многополюсные тихоходные.
Бесконтактные (бесщеточные) СД мощностью от 30 до 200 кВт при 3000 об/минвыполняются с обмоткой возбуждения, расположенной на статоре. На статоре же располагается и трехфазная обмотка якоря. Ротор представляет безобмоточный магнитопровод, напоминающий зубчатое колесо, через зубцы которого замыкается магнитный поток обмотки возбуждения и якорной обмотки. Ротор вращается синхронно с полем, создаваемым током трехфазной обмотки статора, т.е. якоря.
Т.к. ВД обладает характеристиками машины постоянного тока независимого возбуждения, то все способы регулирования его угловой скорости характеризуются такими же показателями, что и у ДНВ, (изменением напряжения и тока возбуждения). Но в случае преобразователя частоты инверторного типа энергетические показатели регулирования у ВД хуже из-за двукратного преобразования энергии. Несколько хуже оказывается и стабильность скорости и, как следствие, меньше диапазон регулирования вниз от основной скорости, т.к. механические характеристики ВД мягче, чем у ДНВ той же мощности.
У ВД можно получить и характеристику двигателя последовательного возбуждения, если обмотку возбуждения включить последовательно в цепь выпрямленного тока на входе инвертора. Но в отличие от случая питания обычного двигателя последовательного возбуждения от сети постоянного тока, когда он не имеет конечной скорости идеального холостого хода 0и не может работать в режиме с рекуперацией энергии в сеть, за счет применения системы подчиненного регулирования тиристорами управляемого выпрямителя УВ которая уменьшает напряжение на статоре (якоре) и ток в нем при снижении нагрузки, характеристики двигателя оказываются примерно такими же, как и у ДНВ с0и являются практически линейными. Возможен и генераторный режим с рекуперацией энергии в сеть. В этом случае УВ переводится в инверторный режим, а управляемый инвертор – в выпрямительный при0.
Перспективно применение ВД для мощных тихоходных электроприводов, например, для шаровых мельниц, и сверхбыстроходных (до 10000 об/мин) сверхмощных электроприводов, например, нагнетателей, в шаговом электроприводе, в асинхронных электромеханических каскадах, станочном электроприводе, в многодвигательных регулируемых электроприводах с синхронной связью.
