
- •6.050701 - «Электротехника и электротехнологии»,
- •6.050702 – «Электромеханика».)
- •Содержание
- •I. Синхронные машины
- •1.1. Принцип действия синхронной машины
- •1.2. Устройство синхронной машины
- •1.3. Особенности конструкции машин большой мощности
- •1.4. Работа синхронного генератора при холостом ходе
- •1.5. Работа синхронного генератора под нагрузкой. Реакция якоря
- •1.6. Векторные диаграммы синхронного генератора
- •1.7. Внешние и регулировочные характеристики синхронного генератора
- •1.8. Определение индуктивных сопротивлений синхронной машины
- •1.9. Параллельная работа синхронной машины с сетью
- •1.10. Мощность и электромагнитный момент синхронной машины. Статическая устойчивость
- •1.11. Режимы работы синхронного генератора при параллельном включении с сетью
- •1.12. Особенности работы синхронного генератора на выпрямительную нагрузку
- •1.13. Синхронный двигатель
- •1.14. Пуск в ход синхронного двигателя
- •1.15. Регулирование частоты вращения синхронных двигателей
- •1.16. Синхронный компенсатор
- •1.17. Однофазная синхронная машина
- •1.18. Понятие о переходных процессах в синхронных машинах
- •1.19. Несимметричные режимы работы синхронных генераторов
- •1.20. Синхронные машины с постоянными магнитами
- •II. Машины постоянного тока
- •2.1. Принцип действия машины постоянного тока
- •2.2. Устройство машины постоянного тока
- •2.3. Э.Д. С. И электромагнитный момент машины постоянного тока
- •2.4. Обмотки якоря
- •2.5. Магнитное поле машины постоянного тока
- •2.6. Круговой огонь на коллекторе
- •2.7. Коммутация
- •2.8. Генераторы постоянного тока
- •2.9. Параллельная работа генераторов постоянного тока
- •2.10. Электродвигатели постоянного тока
- •2.11. Пуск в ход электродвигателей постоянного тока
- •2.12. Принципы регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока
- •2.13. Работа электродвигателей постоянного тока в тормозных режимах
- •2.14. Современные способы регулирования частоты вращения электродвигателей постоянного тока
- •2.15. Универсальные коллекторные двигатели
- •Список литературы:
2.13. Работа электродвигателей постоянного тока в тормозных режимах
Электрические двигатели, как правило, используют не только для вращения механизмов, но и для их торможения. Торможение необходимо в том случае, если нужно быстро остановить механизм или быстро уменьшить его частоту вращения. Применение механических тормозов для этих целей затруднительно из-за нестабильности их характеристик, малого быстродействия и трудностей автоматизации.
Различают три вида тормозных режимов двигателей постоянного тока:
1) генераторное торможение с отдачей электрической энергии в сеть (рекуперативное торможение);
2) генераторное торможение с гашением выработанной энергии в реостате, подключенном к обмотке якоря (реостатное, или динамическое, торможение);
3) электромагнитное торможение (торможение противоключением).
Во всех указанных режимах электромагнитный момент М воздействует на якорь в направлении, противоположном n, т. е. является тормозным. Рассмотрим более подробно эти режимы.
Рекуперативное торможение. Двигатель с параллельным возбуждением переходит в режим рекуперативного торможения при увеличении его частоты вращения n свыше частоты вращения n0 = U/сеФ. В этом случае э. д. с. машины становится больше напряжения сети и ток меняет свое направление:
, (2.98)
т. е. двигатель переходит в генераторный режим, создает тормозной момент, а выработанная электрическая энергия отдается в сеть и может быть полезно использована.
Переход машины с параллельным возбуждением из двигательного режима в генераторный может происходить автоматически, если под действием внешнего момента якорь будет вращаться с частотой, большей частоты вращения холостого хода: n > n0. Можно перевести машину в генераторный режим и принудительно, уменьшив частоту вращения n0 за счет увеличения магнитного потока (тока возбуждения) или снижения напряжения, подводимого к двигателю. Механические характеристики в генераторном режиме являются продолжением механических характеристик, имеющих место в двигательном режиме, в область отрицательных моментов (рис. 2.73).
Двигатели с последовательным возбуждением не могут автоматически переходить в режим рекуперативного торможения. В случае необходимости иметь рекуперативное торможение схему двигателей в тормозном режиме изменяют, превращая двигатели в генераторы с независимым возбуждением. Двигатели со смешанным возбуждением могут автоматически переходить в генераторный режим, что обусловило их применение в троллейбусах, трамваях и т. п., где имеются частые остановки, а двигатель должен обладать «мягкой» механической характеристикой.
Рис. 2.73 - Механические характеристики двигателя
с параллельным возбуждением в двигательном и
генераторном режимах
Рис. 2.74 - Схема включения двигателя с параллельным возбуждением в режиме динамического торможения; механические характеристики двигателей с параллельным и последовательным возбуждением в этом режиме
Динамическое торможение. При динамическом (реостатном) торможении двигателя с параллельным возбуждением обмотку якоря отключают от сети и к ней присоединяют реостат rдоб (рис. 2.74, а). При этом машина работает генератором и создает тормозной момент. Однако выработанная электрическая энергия гасится в реостате. Регулирование тока якоря Iа = Е/(∑r + rдоб) и тормозного момента М при этом способе торможения осуществляется путем изменения сопротивления rдоб, подключенного к обмотке якоря (рис. 2.74, б), или э.д.с. Е (воздействуя на ток возбуждения). При n = 0 тормозной момент равен нулю, следовательно, машина не может быть заторможена в неподвижном состоянии.
Рис. 2.75 - Схема включения двигателя с параллельным возбуждением в режиме электромагнитного торможения (а); механические характеристики двигателей с параллельным (б) и последовательным (в) возбуждением в этом режиме
Двигатель с последовательным возбуждением может работать в режиме динамического торможения, но при переводе его в этот режим нужно переключить провода, подводящие ток к обмотке возбуждения. Последнее необходимо для того, чтобы при изменении направления тока в якоре (при переходе с двигательного режима в генераторный) направление тока в обмотке возбуждения оставалось неизменным и создаваемая этой обмоткой м.д.с. Fв совпадала по направлению с м. д. с. Fост от остаточного магнетизма. В противном случае генераторы с самовозбуждением размагничиваются. Механические характеристики для этого двигателя в тормозных режимах (рис. 2.74, в) нелинейны. Двигатель со смешанным возбуждением также может работать в режиме динамического торможения.
Электромагнитное торможение. В этом режиме изменяют направление электромагнитного момента М, сохраняя неизменным направление вращения, т. е. момент делают тормозным. Последнее осуществляют так же, как и при изменении направления вращения двигателя, путем переключения проводов, подводящих ток к обмотке якоря (рис. 2.75, а) или к обмотке возбуждения. Чтобы ограничить величину тока в этом режиме, в цепь обмотки якоря вводят добавочное сопротивление rдоб. Регулирование величины юка Ia = (U + Е)/( ∑r + rдоб), т. е. тормозного момента М, осуществляют изменением сопротивления rдоб (рис. 10-75, б, в) или э.д.с. Е (тока возбуждения Iв).
С энергетической точки зрения рассматриваемый способ торможения является самым невыгодным, так как машина потребляет как механическую, так и электрическую энергию, которые гасятся в обмотке якоря и во включенном в ее цепь реостате. Но при этом способе можно получать большие тормозные моменты при низких частотах вращения и даже при n —0, поскольку в этом случае ток Iа = U/∑r + rдоб).