
- •1 Электропривод. Основные понятия и определения. Структура электропривода. Основные тенденции развития электропривода. Требования, предъявляемые к электроприводам. Классификация электроприводов.
- •Силовой канал электропривода
- •1.1.1 Механическая часть силового канала электропривода
- •1.1.1.1 Моменты и силы, действующие в эп
- •1.1.1.2 Механические характеристики элементов механической части силового канала эп
- •1.1.1.3 Обобщенная графическая модель электропривода. Совместная (совмещенная) механическая характеристика электропривода. Избыточный (динамический) момент. Статическая устойчивость.
- •1.1.1.4 Механическая мощность
- •1.1.1.5 Динамические механические характеристики электропривода
- •1.1.1.6 Анализ механической части силового канала электропривода
- •1.1.1.7 Математические модели механической части силового канала электропривода
- •1.1.1.7.1 Двухмассовая модель механической части силового канала электропривода
- •1.1.1.7.2 Одномассовая модель механической части силового канала электропривода
1.1.1.3 Обобщенная графическая модель электропривода. Совместная (совмещенная) механическая характеристика электропривода. Избыточный (динамический) момент. Статическая устойчивость.
Построим в одной координатной плоскости механические характеристики электродвигателя и механизма. Чаще всего при таких построениях для удобства последующего анализа характеристики строятся в одном квадранте (чаще во втором), при этом одна из характеристик представлена в виде зеркального отображения. В качестве примера рассмотрим электропривод, представляющий из себя асинхронный короткозамкнутый двигатель, приводящий во вращение центробежный насос.
Рисунок 1.7 – Механические характеристики асинхронного короткозамкнутого двигателя, приводящего во вращение центробежный насос
Точка а – пересечение двух характеристик, характеризуется равенством М=МС и описывает статический режим электропривода, когда привод вращается с постоянной угловой скоростью ω=ωУСТ.
Если для каждого значения угловой скорости вращения ω вдоль оси ординат найти арифметическую разность М(ω)-МС(ω)=МД(ω), то найдем значение избыточного или динамического момента МД.
Полученная характеристика выражает собой зависимость динамического момента от скорости вращения, то есть МД=f(ω) и называется совместная (или совмещенная) механическая характеристика электропривода.
С помощью совместной механической характеристики можно судить об устойчивости работы ЭП.
Пусть в некоторой
точке а
механических характеристик ЭП вращается
с постоянной угловой скоростью ω=ωУСТ.
Предположим, что угловая скорость ЭП
по каким-либо причинам увеличилась и
стала больше ωУСТ,
то есть ω>ωУСТ.
При этом динамический момент становится
отрицательным МД<0
и под действием отрицательного
динамического момента электропривод
будет замедляется
до тех пор,
пока угловая скорость вращения ω
не станет равной установившейся скорости
вращения ωУСТ.
Пусть, наоборот, под действием каких-либо
причин угловая скорость уменьшилась,
то есть ω<ωУСТ.
При этом динамический момент МД>0
и под действием положительного
динамического момента ЭП будет ускоряться
пока вновь не достигнет установившейся
скорости ωУСТ.
Для определения понятия устойчивости ЭП применяют так называемый коэффициент устойчивости:
.
Если kУСТ<0, то электропривод работает устойчиво, а если kУСТ >0 – неустойчиво.
В общем случае, движение электропривода, совершающего вращательное движение, можно представить в виде следующего уравнения
.
Причем разность М-МС=МД носит арифметический характер.
Таким образом, получаем
.
1.1.1.4 Механическая мощность
Каждая точка
совместной механической характеристики
описывает статический режим электропривода
и при этом для каждой точки произведение
координат
и
соответствует
понятию механическая мощность, то есть
,
[кВт].
Считается, что если мощность положительная, то поток энергии направлен от двигателя к механизму (двигательный режим) и, наоборот, если мощность отрицательная, то поток энергии направлен от механизма к двигателю (генераторный режим).