2022年2022年控制电机总结 .pdf
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1、直流测速发电机1.工作原理:直流发电机的工作是基于电磁感应定律,即:运动导体切割磁力线,在导体中产生切割电势;或者说匝链线圈的磁通发生变化,在线圈中发生感应电势。2.结构:各种型号直流电机的基本结构都是一样的,这里简述小型直流电机结构的主要部分。直流电机总体结构可以分成两大部分:静止部分(称为定子)和旋转部分(称为转子)。定子和转子之间存在间隙(称为空气隙)。定子由定子铁心、励磁绕组、机壳、端盖和电刷装置等组成。转子由电枢铁心、电枢绕组、换向器、轴等组成。一般小型电机的轴是通过轴承支撑在端盖上的。3.换向器:换向器是由许多换向片(铜片)叠装而成的。换向片之间用塑料或云母绝缘,各换向片和元件相连
2、。常用的换向器有金属套筒式换向器与塑料换向器。在直流电机中,电刷和换向器的作用是将电枢绕组中的交变电势转换成电刷间的直流电势。4.电枢反应:对称负载时,电枢磁动势对主极磁场基波 产生的影响,这种现象称为电枢反应。当电枢绕组 中没有电流通过时,由磁极所形成的磁场称为主磁场,近似按正弦规律分布。当电枢绕组中有电流通过时,绕组本身产生一个磁场,称为电枢磁场。电枢磁场对主磁场的作用将使主磁场发生畸变,产生电枢反应;5.误差及减小方法:温度影响可在励磁回路中串联负联温度系数的热敏电阻并联网络;电枢反应影响在直流测速发电机的技术条件中给出最大线性工作转速n 和最小负载电阻值。在使用时,r 不得超过最大线性
3、工作r,所接负载R 不得小于最小负载R,以保证线性误差在限定的范围内;延迟换向去磁对于小容量的测速级一般才去限制转速的措施来削弱延迟换向去磁作用,即规定了最高工作转速;纹波无槽电枢直流电机可以大大减少因齿槽效应而引起的输出电压纹波幅值;电刷接触压降常常采用接触压降较小的银石墨电刷。在高精度的直流测速发电机中还采用铜电刷,并在它与换向器的表层上镀上银层,使换向器不易磨损。6.应用:作为系统的阻尼元件对旋转机械作恒速控制直流伺服电动机1.工作原理:直流电动机的基本结构和直流测速发电机相同,所不同的是电动机的输入为电压信号,输出为转速信号。下面分析直流电动机的工作原理。为简明起见,仍采用具有4 个槽
4、的两极电机模型,如图 2-3。在 A、B 两电刷间加直流电压时,电流便从B 刷流入,A 刷流出。N 极下导体中的电流流出纸面,用表示;S 极下导体中的电流流入纸面,用表示,见图 3-1。根据电磁学基本知识可知,载流导体在磁场中要受到电磁力的作用。如果导体在磁场中的长度为l,其中流过的电流为i,导体所在处的磁通密度为B,那末导体受到的电磁力的值为F=Bli(3-1)式中,F的单位为牛顿(N);B的单位为韦伯/米 2(Wb/m2);l的单位为米(m);i的单位为安培(A);力F的方向用左手定则来确定。据此,作出图3-1 中 N、S 极下各根导体所受电磁力的方向,如图中箭头所示。电磁力对转轴形成顺时
5、针方向的转矩,驱动转子而使其旋转。由于每个磁极下元件中电流方向不变,故此转矩方向恒定,称为直流电动机的电磁转矩。如果电机轴上带有负载,它便输出机械能,可见直流电动机是一种将电能转换成机械能的电气装置。我们用同一个模型,既分析了直流发电机的工作原理,又分析了直流电动机的工作原理。可见直流电机是可逆的,它根据不同的外界条件而处于不同的运行状态。当外力作用使其旋转,输入机械能时,电机处于发电机状态,输出电能;当在电刷两端施加电压输入电能时,电机处于电动机状态,带动负载旋转输出机械能。事实上,发电机、电动机中所发生的物理现象在本质上是一致的。下面的分析将进一步证明这一点。2.电磁转矩和转矩平衡方程式:
6、直流电动机所产生的电磁转矩作为驱动转矩使电动机旋转.当电动机带着负载匀速旋转时,其输出转矩必定与负载转矩相等,但电动机的输出转矩是否就是电磁转矩呢?不是的。因为电机本身的机械摩擦(例如轴承的摩擦、电刷和换向器的摩擦等)和电枢铁心中的涡流、磁滞损耗都要引起阻转矩,此阻转矩用T0 表示。这样,电动机的输出转矩 T2 便等于电磁转矩T 减去电机本身的阻转矩 T0。所以,当电机克服负载阻转矩TL 匀速旋转时,则T2=T-T0=TL(3-5)式(3-5)表明,当电机稳态运行时,其输出转矩的大小由负载阻转矩决定。或者说,当输出转矩等于负载阻转矩时,电机达到匀速旋转的稳定状态。式(3-5)称为电动机的稳态转
7、矩平衡方程式。把电机本身的阻转矩和负载的阻转矩合在一起叫做总阻转矩Ts,即Ts=T0+TL 则转矩 平衡 方程 式 可写 成T=Ts(3-6)它表示在稳态运行时,电动机的电磁转矩和电动机轴上的总阻转矩相互平衡。实际上,电动机经常运行在转速变化的情况下,例如启动、停转或反转等,因此必须讨论转速改变时的转矩平衡关系。当电机的转速改变时,由于电机及负载具有转动惯量,将产生惯性转矩Tj,其中,J是负载和电动机转动部分的转动惯量;是电动机的角速度;是电动机的角加速度。这时,电动机轴上的转矩平衡方程式为3.机械特性4.直流力矩电动机:直流力矩电动机就是为满足类似上述这种低转速、大转矩负载的需要而设计制造的
8、电动机;调速方法:调压调dtdJTjdtddtdJTTTjL2名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 4 页 -磁 调电阻5.各种转矩定义要知道,计算题把课后习题做了就行了。自整角机1.原理:(1)ZKF 的转子绕组产生的励磁磁场是一个脉振磁场,它在发送机定子绕组中感应变压器电势。定子各相电势时间上同相位,其有效值与定、转子间的相对位置有关。(2)ZKF 定子合成磁场的轴线与转子励磁磁场的轴线重合,但方向恰好相反。(3)ZKF和ZKB的定子三相绕组对应联接,两机定子绕组的相电流大小相等、方向相反,因而两机定子合成磁场相对自己定子绕组位置的方向也应相反。(4)ZKB的输出电
9、势的有效值E2=E2maxsin,其中叫失调角。失调角 =90 -,角是实际ZKB转子绕组轴线(从Z2到Z1方向)偏移(超前)协调位置(X 方向)的角度(取正号)(图5-20 所示)。协调位置为输出电势等于零的位置。在失调角比较小时,U 2=U 2max,这里 的单位取弧度(rad)。2.力矩式自整角机力矩式自整角机的工作原理:ZLF-ZLJ的工作原理如图5-26 所示。图中这一对力矩式自整角机的结构参数、尺寸等完全一样。我们假定图5-26 中 ZLF 的转子励磁绕组轴线位置,是当两机加励磁后,由原来与 ZLJ 转子轴线相同的位置人为地逆时针方向旋转 角的位置,当忽略磁路饱和时,我们可分别讨论
10、ZLF和ZLJ 单独励磁的作用,然后进行迭加。(1)只有 ZLF 励磁绕组接通电源,将接收机 ZLJ 励磁绕组开路。此时所发生的情况与控制式运行类似,即发送机转子励磁磁通在发送机定子绕组中感应电势,因而在两机定子绕组回路中引起电流,三相电流在发送机的气隙中产生与发送机方向相反的合成磁密,而在接收机气隙中形成与发送机的对应方向 相反的合成磁密,这里仍用来表示,如图5-26所示。(2)只将ZLJ 单独加励磁,发送机励磁绕组开路。同理,此时接收机中的情况与上述发送机中的情况一样,反之发送机中的情况又与上述接收机中的情况一样。亦即接收机定子三相电流产生的合成磁密与接收机的方向相反,而发送机定子合成磁密
11、与接收机本身的合成磁密对应方向相反。如图5-26中的ZLF 所示。(3)力矩式自整角机实际运行时,发送机和接收机应同时励磁,则发送机和接收机定子绕组同时产生磁密,利用叠加原理可将它们合成。为了分析方便,把接收机中由ZLF 励磁产生的磁密沿方向分解成两个分量:一个分量和转子绕组轴线一致,其长度用Bcos 表示。这样在转子绕组轴线方向上,定子合成 磁 密 矢 量 的 长 度为=B -Bcos。因为据前设定B=B ,所以 B d=B -B cos=B(1-cos),的实际方 向 与 接 收 机 励 磁磁密相反,即起去磁作用。当然,它不会使 ZLJ 的转子旋转。另一个分量和转子绕组轴线垂直,其长度用B
12、 sin 表示,即 Bq=B sin。5.5.2 的失调角和协调位置力矩式自整角机的接收机ZLJ 转子在失调时能产生转矩T 来促使转子和发送机ZLF 转子协调,这个转矩是由电磁作用产生的,我们称之为整步转矩。由于磁密Bq=B sin 起了关键作用,故整步转矩与sin 成正比,即T=KB sin (5-15)因为 =0 时,T=0,所以当ZLJ 的转子受到的转矩为零时,我们称自整角发送机与接收机处于协调位置(用 XtL 相量表示);当 0,T0 时称自整角发送机与接收机失调。角就称为失调角。图 5-28 为整步转矩与失调角的关系图。当失调角很小时,可以证明,转矩与产生它的磁场成正比,再考虑到数学
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