
- •Электрический привод
- •Магнитогорск
- •Предисловие
- •Глава первая. Электропривод как система
- •1.1 Определение понятия «электропривод». Блок-схема электропривода
- •1.2 Классификация электроприводов
- •Безредукторный.
- •1.3 Краткая история развития электропривода
- •Глава вторая. Механическая часть силового канала электропривода
- •2.1 Кинематические схемы механической части электропривода. Типовые нагрузки
- •2.2 Расчётные схемы механической части электропривода
- •2.3 Уравнения движения электропривода
- •2.4. Механические переходные процессы электропривода
- •2.5 Механические характеристики двигателей и механизмов в электроприводе
- •2.6. Режимы преобразования энергии в электроприводе и ограничения, накладываемые на их протекание
- •Глава третья. Физические процессы в электроприводах с двигателями постоянного тока независимого (параллельного) возбуждения
- •3.1 Основные уравнения и соотношения для электроприводов с двигателями постоянного тока независимого возбуждения
- •3.1.1. Принцип действия. Основные уравнения
- •3.2 Механические и электромеханические характеристики электропривода с дпт нв
- •3.3 Естественная характеристика эп с дпт нв
- •3.4. Искусственные статические характеристики электропривода с дпт нв
- •3.5 Тормозные режимы работы электропривода с дпт нв
- •1.Тормозной с отдачей энергии в сеть (рекуперативное ) или генераторный режим работы параллельно с сетью
- •2.Торможение противовключением или генераторный режим последовательно с сетью
- •3. Динамическое торможение или генераторное независимо от сети
- •Глава четвёртая. Физические процессы в электроприводах с двигателями последовательного и смешанного возбуждения
- •4.1. Основные уравнения и основные соотношения для электроприводов с двигателями последовательного возбуждения
- •4.2. Особенности статических режимов и характеристик электроприводов с двигателями постоянного тока смешанного возбуждения (дпт св)
- •Глава пятая. Физические процессы в электроприводах с асинхронными и синхронными двигателями
- •5.1. Принцип действия асинхронного электропривода. Схемы включения
- •5.2. Статические электромеханические и механические характеристики асинхронного электропривода
- •5.3. Энергетические показатели асинхронных электроприводов
- •5.4. Тормозные режимы работы асинхронных электроприводов
- •5.5. Электропривод с синхронным и вентильно – индукторным двигателями
- •Глава шестая. Электрическая часть силового канала электропривода
- •6.1. Электромашинные преобразователи электрической энергии. Система г - д
- •6.2. Статические преобразователи электрической энергии в электроприводах постоянного тока
- •6.2.1. Блок схема тиристорного электропривода. Схемы выпрямления
- •6.2.2. Основные характеристики тиристорного преобразователя и системы тп-д
- •6.2.3. Инверторный режим работы тиристорного электропривода
- •6.2.4. Электромеханические и механические характеристики реверсивного тиристорного электропривода
- •6.3. Статические преобразователи частоты и напряжения в электроприводах переменного тока
- •6.3.1. Преобразователи частоты со звеном постоянного тока
- •6.3.2. Асинхронный электропривод на основе пч с аин и управляемым выпрямителем
- •6.3.3. Асинхронный электропривод на основе пч с аин с широтно-импульсной модуляцией
- •6.3.4. Электропривод переменного тока на основе преобразователей частоты с непосредственной связью
- •6.3.5. Механические характеристики электропривода переменного тока с преобразователями частоты
- •Глава седьмая. Принципы управления в электроприводе
- •7.1 Релейно-контакторные системы управления электроприводов
- •7.1.1. Реостатный пуск электроприводов с рксу. Расчёт пусковых диаграмм и сопротивлений
- •7.2. Переходные процессы в разомкнутых электроприводах
- •7.2.1. Общие сведения
- •7.2.2. Переходные процессы в электроприводах с линейными механическими характеристиками при и быстрых изменениях воздействующего фактора
- •7.2.3. Переходные процессы в асинхронном электроприводе с нелинейными механическими характеристиками
- •Глава восьмая. Основы выбора мощности двигателей в электроприводе
- •8.1. Общие сведения
- •8.2. Нагревание и охлаждение двигателей
- •8.3. Допустимые по нагреву режимы работы электродвигателей
- •8.4. Общая методика выбора двигателей
- •8.5. Методы проверки двигателей по нагреву
- •8.5.1. Метод средних потерь
- •8.5.2. Методы эквивалентных величин
- •8.6. Проверка двигателей по нагреву в повторно-кратковременном режиме
- •8.7. Некоторые замечания по выбору двигателей
- •Список литературы
- •Оглавление
3.3 Естественная характеристика эп с дпт нв
Из
всего семейства характеристик
электропривода с двигателями постоянного
тока независимого возбуждения (ЭП с ДПТ
НВ) необходимо выделить одну характеристику
– естественную, которая определяется
при номинальном напряжении
,
номинальном магнитном потоке
и отсутствием дополнительных внешних
сопротивлений
в якорной цепи. Её уравнения записываются
в виде
; (3.20)
, (3.21)
или в другой форме записи
; (3.22)
,
(3.23)
где
–
скорость идеального холостого хода при
работе на естественной характеристике;
- модуль статической
жёсткости естественной характеристики.
Естественная механическая характеристика двигателя даёт основные представления об электромеханических свойствах двигателя. Она определяет его рабочую номинальную скорость и показывает статическое изменение скорости при изменении нагрузки. Чем выше модуль жёсткости , тем более стабильна работа при широких изменениях M. Другой оценкой стабильности рабочей скорости электропривода при различных моментах нагрузки является статизм механической характеристики
или
. (3.24)
Таким образом, статизм механической характеристики обратно пропорционален модулю её жёсткости.
Для
сравнения естественных механических
характеристик различных двигателей с
независимым возбуждением и обобщённой
формой записи уравнений широко
используется система относительных
единиц. В качестве базовых величин
обычно принимаются ,
, ,
,
,
, при
этом уравнения (3.12), (3.13) в относительных
единицах имеют следующий вид:
(3.25)
,
(3.26)
здесь
,
=
,
,
=
,
,
.
Уравнения
естественных электромеханических и
механических характеристик в относительных
единицах могут быть получены из (3.25) и
(3.26) при
;
;
;
(3.27)
.
(3.28)
На рис. 3.5 приводятся естественные механические характеристики ЭП с ДПТ с НВ.
Рис. 3.5. Естественные характеристики компенсированных (а) в относительных единицах и некомпенсированных (б) ДПТ с НВ в абсолютных единицах
При номинальном магнитном потоке уравнения (3.27) и (3.28) идентичны и эти характеристики совпадают. Относительный перепад
скорости
.
Относительный ток
короткого замыкания обратно пропорционален
. (3.29)
Собственное
сопротивление якорной цепи двигателя
,
в связи с чем ток
короткого замыкания на естественной
характеристике двигателей средней и
большой мощности превышает номинальный
ток
.
Он
значительно превышает
,
допустимый по условиям коммутации, т.е.
двигатели имеют перегрузочную способность
по току и моменту при потоке
Относительный
перепад скорости для двигателей указанной
мощности лежит в пределах 0,015
0,03,
а для двигателей малой мощности
0,15
0,3,
т.е. на порядок ниже. Причём, так как
двигатели небольшой мощности не имеют
компенсационной обмотки, из-за продольной
составляющей поперечной реакции якоря
с изменением нагрузки происходит
снижение Ф, что приводит к нелинейному
характеру характеристики
(кривая 1 на
рис. 3.5).