第7章 三相异步电机的电力拖动精选文档.ppt
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1、第7章 三相异步电机的电力拖动本讲稿第一页,共六十一页 三相异步电动机的各种三相异步电动机的各种起动起动、调速调速和和制动制动方法,方法,各种方法的工作原理与相应的机械特性。各种方法的工作原理与相应的机械特性。内容简介本讲稿第二页,共六十一页7.1 三相异步电动机的起动 对三相异步电动机起动过程的要求:对三相异步电动机起动过程的要求:u 要足够大要足够大;u 不能太大,以避免因起动造成对电网的冲击;不能太大,以避免因起动造成对电网的冲击;u 起动时间起动时间 要尽量短;要尽量短;u 经济性经济性:起动设备简单,起动过程中能量消耗低。起动设备简单,起动过程中能量消耗低。起动时,于是有:(7-1)
2、(7-2)由上式可见,若直接起动,则会产生较大的起动电流,而起动转矩却不会太大。通常起动电流 ,而起动转矩 。本讲稿第三页,共六十一页 为了能够在减小起动电流的同时确保起动转矩,必须采取一些列起动措施。下面分别针对各种起动方法作一介绍。A、三相鼠笼式异步电动机的直接起动、三相鼠笼式异步电动机的直接起动 对于 的异步电动机可以直接起动。对于额定功率超过 的异步电动机,可以根据下式来确定是否可以直接起动。若下列条件满足:(7-3)则电动机可以采用直接起动。B、三相鼠笼式异步电动机的降压起动、三相鼠笼式异步电动机的降压起动 a、定子串电阻(或电抗)的降压起动、定子串电阻(或电抗)的降压起动 定子绕组
3、串电阻或电抗相当于降低定子绕组的外加电压,可以达到减小起动电流的目的。但考虑到起动转矩与定子电压的平方成正比,起动转矩会降低更多,因此,这种起动方法仅适用于轻载起动、且容量较小的电机。本讲稿第四页,共六十一页b、自耦变压器的降压起动、自耦变压器的降压起动 图7.1 自耦变压器的降压起动图7.2给出了降压起动时自耦变压器一相的电路原理图。图7.2 自耦变压器降压起动时的一相电路与额定电压直接起动相比,降压起动时定子绕组的电压降为 ,于是有:(7-4)其中,为定子电压 时的起动电流;为定子电压 时的起动电流;本讲稿第五页,共六十一页忽略激磁电流,由变压器的磁势平衡方程式得:(7-5)将式(7-5)
4、代入(7-4)得:(7-6)式中,为起动时电网侧的电流。考虑到起动转矩正比于定子绕组外加电压的平方,因此,降压前、后起动转矩的比值为:即:(7-7)结论:结论:与直接起动相比较,采用自耦变压器降压起动时,电压减低与直接起动相比较,采用自耦变压器降压起动时,电压减低 倍,则起动电流和起动转矩均降低倍,则起动电流和起动转矩均降低 倍。倍。本讲稿第六页,共六十一页c c、星、星-三角(三角()降压起动)降压起动 概念概念:对于正常运行采用对于正常运行采用 形联结的三相鼠笼式异步电动机,起动时可改形联结的三相鼠笼式异步电动机,起动时可改接成接成 形联结,则定子每相电压可降为电源电压的形联结,则定子每相
5、电压可降为电源电压的 ,从而实现降,从而实现降压起动,这种方法被称为压起动,这种方法被称为 起动。起动。图7.3 起动时的电流和电压之间的关系 本讲稿第七页,共六十一页 当采用 接直接起动时,每相绕组的电压即电网线电压。设此时定子每相绕组的起动电流为 ,则线电流为 ;若采用 接法,由于每相绕组的电压降为电网线电压的 ,相应的相电流也必然降为 接时的 ,于是:起动时,三相定子绕组接成 接,降压起动。一旦转子达到一定转速后,三相定子绕组恢复 接,进入正常运行状态。因此,有:(7-8)结论:结论:采用采用 降压起动时,电网所承担的起动电流和起动转矩均降压起动时,电网所承担的起动电流和起动转矩均为直接
6、起动时的为直接起动时的 。考虑到起动转矩正比于电压平方,因此 降压起动时的起动转矩仅为 接直接起动的 。很显然,降压起动相当于自耦变压器降压起动抽头为 的情况。本讲稿第八页,共六十一页C、三相鼠笼式异步电动机的软起动、三相鼠笼式异步电动机的软起动 传统降压起动方法的不足:传统降压起动方法的不足:传统降压起动要求:在转子升至一定转速时均需切换至全压正常运行,切换传统降压起动要求:在转子升至一定转速时均需切换至全压正常运行,切换时刻把握不好不仅会造成起动过程的不平滑,而且也会引起起动过程中的两次时刻把握不好不仅会造成起动过程的不平滑,而且也会引起起动过程中的两次电流冲击电流冲击(见图7.4)。图7
7、.4 异步电动机各种起动方法下的电流波形解决方案:解决方案:采用变频器的起动方案;采用变频器的起动方案;采用软起动器(采用软起动器(Soft StarterSoft Starter)的起动方案。)的起动方案。本讲稿第九页,共六十一页这里仅介绍软起动方案。鉴于软起动方案很多,这里仅以电子式软起动器电子式软起动器为例加以说明。图7.5 异步电动机软起动器的组成框图工作原理:工作原理:在起动过程中,通过控制移相角在起动过程中,通过控制移相角 来调节定子电压,并采用系统闭环限制起来调节定子电压,并采用系统闭环限制起动电流,确保起动过程中的定子电流、电压或转矩按预定函数关系(或目标函动电流,确保起动过程
8、中的定子电流、电压或转矩按预定函数关系(或目标函数)变化,直至起动过程结束。然后将软起动器切除,使得电动机与电源直接数)变化,直至起动过程结束。然后将软起动器切除,使得电动机与电源直接相连。相连。本讲稿第十页,共六十一页电子式软起动器的设定曲线(或目标函数)主要采用的几种形式:电子式软起动器的设定曲线(或目标函数)主要采用的几种形式:n 斜坡电压起动;斜坡电压起动;n 斜坡电流起动;斜坡电流起动;n 阶跃起动;阶跃起动;n 脉冲冲击起动。脉冲冲击起动。D、高起动性能的特殊鼠笼式异步电动机、高起动性能的特殊鼠笼式异步电动机基本思想:基本思想:通过适当增大起动时转子导条的电阻,达到既降低起动通过适
9、当增大起动时转子导条的电阻,达到既降低起动电流又提高起动转矩的目的。电流又提高起动转矩的目的。具体措施如下:a a、直接增大转子电阻的鼠笼式异步电动机、直接增大转子电阻的鼠笼式异步电动机 为了增大转子电阻,转子导条不是采用纯铝,而是改用电阻率较高的铝合金浇注,由于其正常运行时的转差率比一般鼠笼式异步电动机高,故又称为高转差率鼠笼异步电动机高转差率鼠笼异步电动机。本讲稿第十一页,共六十一页b b、深槽式鼠笼式异步电动机、深槽式鼠笼式异步电动机 深槽式异步电动机的转子采用深而窄的槽形,如图7.6所示。图7.6 深槽式鼠笼异步电动机的转子导条及电流分布基本思想:基本思想:利用集肤效应,使得起动时转子
10、感应电流的频率较高(利用集肤效应,使得起动时转子感应电流的频率较高(),电流主要),电流主要集中在槽口处,导致转子电阻加大,从而限制了起动电流,并且增大了起动集中在槽口处,导致转子电阻加大,从而限制了起动电流,并且增大了起动转矩的目的。而正常运行时,由于转子频率较低(转矩的目的。而正常运行时,由于转子频率较低(),集肤效),集肤效应基本消失,则转子电阻恢复,从而确保了正常运行时异步电动机的效率。应基本消失,则转子电阻恢复,从而确保了正常运行时异步电动机的效率。本讲稿第十二页,共六十一页c c、双鼠笼式异步电动机、双鼠笼式异步电动机 转子绕组采用上、下鼠笼式结构,如图7.7所示。上笼采用电阻率较
11、大的材料如黄铜,且截面积较小;下笼采用电阻率较小的材料如紫铜,且截面积较大。利用集肤效应,确保起动时,因转子频率较高,使得转子电流主要集中在电阻较大的上笼(或起动笼起动笼);正常运行时,转子频率较低,转子电流主要集中在电阻较小的下笼(或运行笼运行笼)。E、三相绕线式异步电动机的起动、三相绕线式异步电动机的起动 三相绕线式异步电动机的转子绕组可以通过电刷和滑环外串三相对称电阻(见图7.8),达到降低起动电流并同时提高起动转矩的目的。起动结束后,通过集电环将外串电阻短路,以确保电机的运行效率不受影响。本讲稿第十三页,共六十一页图7.8 绕线式异步电动机转子串电阻的起动接线图 绕线式异步电动机主要有
12、两种转子外串电阻的起动方法:a a、转子串电阻的分级起动、转子串电阻的分级起动 为了确保起动过程尽可能平稳,传统的绕线式异步电动机多采用逐级切除外串转子电阻的方法进行起动。图7.9a、b分别给出了转子外串三级电阻起动时的接线图与相应的机械特性。图7.9 绕线式异步电动机转子串电阻分级起动本讲稿第十四页,共六十一页b b、转子串频敏变阻器的起动、转子串频敏变阻器的起动 用外串频敏变阻器来取代外串电阻起动可以克服转子串电阻分级起动所造成的冲击。图7.10a、b分别给出了频敏变阻器的结构和相应的单相等效电路图。图7.10 频敏变阻器的结构与等效电路基本工作原理:基本工作原理:利用涡流效应,在起动时,
13、转子电流的频率较高,铁心内的涡流损耗与利用涡流效应,在起动时,转子电流的频率较高,铁心内的涡流损耗与频率的平方成正比,等效铁耗电阻频率的平方成正比,等效铁耗电阻 自然较大,从而既限制了起动电流,又自然较大,从而既限制了起动电流,又达到了提高起动转矩的目的。随着转速升高,转子电流的频率下降,铁心内达到了提高起动转矩的目的。随着转速升高,转子电流的频率下降,铁心内的涡流损耗以及相应的的涡流损耗以及相应的 也随着下降,从而确保了绕线式异步电动机的平滑也随着下降,从而确保了绕线式异步电动机的平滑起动。起动过程结束后,可通过集电环将频敏变阻器短接后切除。起动。起动过程结束后,可通过集电环将频敏变阻器短接
14、后切除。本讲稿第十五页,共六十一页7.2 7.2 三相异步电动机的调速三相异步电动机的调速 三相异步电动机的转子转速可由下式给出:(7-9)由上式可见,三相异步电动机的调速方法大致分为如下几种:由上式可见,三相异步电动机的调速方法大致分为如下几种:变极调速;变极调速;变频调速;变频调速;改变转差率调速;改变转差率调速;其中,改变转差率的调速方法涉及:其中,改变转差率的调速方法涉及:改变定子电压的调压调速;改变定子电压的调压调速;绕线式异步电动机的转子串电阻调速;绕线式异步电动机的转子串电阻调速;电磁离合器调速;电磁离合器调速;绕线式异步电动机的双馈调速与串级调速。绕线式异步电动机的双馈调速与串
15、级调速。本讲稿第十六页,共六十一页A、变极调速、变极调速概念概念:变极调速是一种通过改变定子绕组极对数来实现转子转速调节的变极调速是一种通过改变定子绕组极对数来实现转子转速调节的调速方式。在一定电源频率下,由于同步速调速方式。在一定电源频率下,由于同步速 与极对数成反与极对数成反比,因此,改变定子绕组极对数便可以改变转子转速。比,因此,改变定子绕组极对数便可以改变转子转速。图7.11 三相异步电动机变极前后定子绕组的接线图 图7.11a、b、c分别为三相异步电动机变极前后定子绕组的接线图。其中,代表A相的半相绕组,代表A相的另一半相绕组。本讲稿第十七页,共六十一页结论结论:只要改变定子半相绕组
16、的电流方向便可以实现极对数的改变。只要改变定子半相绕组的电流方向便可以实现极对数的改变。为了确保定子、转子绕组极对数的同时改变以产生有效的电磁转矩,变极调速一般仅适用于鼠笼式异步电动机。结论结论:对于三相异步电动机,为了确保变极前后转子的转向不变,变对于三相异步电动机,为了确保变极前后转子的转向不变,变极的同时必须改变三相绕组的相序。极的同时必须改变三相绕组的相序。这主要是极对数的改变会引起相序发生改变所致。下面就两种典型的变极接线方法及其变极前后的调速性质与机械特性介绍如下:a、Y/YY接变极调速接变极调速Y/YY变极调速前后定子绕组的接线如图7.12所示。本讲稿第十八页,共六十一页图7.1
17、2 三相异步电动机Y/YY 接变极调速的接线 假定变极调速前后定子的功率因数 、效率 均不变,为了确保电动机得到充分利用,每半相绕组中的电流应均为额定值 ,于是变极前后电动机的输出功率和输出转矩分别满足下列关系:(7-10)(7-11)结论:结论:Y/YY接变极调速属于恒转矩调速方式。接变极调速属于恒转矩调速方式。图7.13定性给出了Y/YY接变极调速的机械特性。本讲稿第十九页,共六十一页图7.13 Y/YY接变极调速的机械特性b、/YY接变极调速接变极调速/YY变极调速前后定子绕组的接线如图7.14所示。图7.14 三相异步电动机 /YY 接变极调速的接线本讲稿第二十页,共六十一页 假定变极
18、调速前后电机的功率因数 、效率 均不变,并设每半相绕组中的电流均为额定值 ,则 /YY变极前后电动机的输出功率和输出转矩分别满足下列关系:(7-12)(7-13)结论:结论:/YY接变极调速属于近似恒功率调速方式接变极调速属于近似恒功率调速方式。图7.15定性给出了 /YY接变极调速的机械特性。图7.15 /YY接变极调速的机械特性 本讲稿第二十一页,共六十一页B、变频调速、变频调速对变频调速的要求:对变频调速的要求:(1 1)主磁通)主磁通 ,以防止定子铁心过饱和;,以防止定子铁心过饱和;(2 2)电动机的过载能力(或最大电磁转矩)电动机的过载能力(或最大电磁转矩 )尽可能保持不变。)尽可能
19、保持不变。a、基频以下的变频调速、基频以下的变频调速 由 可知,要想确保主磁通 不变,可满足亦即变频的同时必须调压变频的同时必须调压,实现定子电压和频率的协调控制。考虑到:因而,此时电机的过载能力保持不变。(1 1)保持)保持 =常数的机械特性常数的机械特性 下面对两种情况下变频调速时的机械特性进行讨论:根据三相异步电动机的T型等效电路,可以获得用感应电势 表示的电磁转矩的表达式为:本讲稿第二十二页,共六十一页(7-14)利用 可以获得临界转差率 和最大转矩 分别为:(7-15)(7-16)上式表明:若采用若采用 =常数控制,则最大转矩常数控制,则最大转矩 保持不变。保持不变。对应于最大转矩
20、处的转速为:结论结论:最大转矩最大转矩 处的转速降处的转速降 与频率无关。亦即与频率无关。亦即:在变频调速过程中,若保持在变频调速过程中,若保持 =常数,则机械特性的硬度保持不变。即不同频率下的机械特性是平行的。常数,则机械特性的硬度保持不变。即不同频率下的机械特性是平行的。本讲稿第二十三页,共六十一页图7.16给出了保持=常数时变频调速的典型机械特性。图7.16 三相异步电动机变频调速时的机械特性(=常数)(2 2)保持)保持 =常数的机械特性常数的机械特性 保持 =常数可以实现严格意义上 的不变和最大转矩 不变。但考虑到定子电势 难以直接测量,实际调速系统多采用 =常数代替 =常数实现变频
21、调速。现分析保持 =常数时三相异步电动机的机械特性。将式(6-121)稍加变形可得:本讲稿第二十四页,共六十一页(7-18)式(6-125)稍加变形得最大电磁转矩为:(7-19)根据式(7-18)绘出保持 =常数时变频调速的典型机械特性如图7.17所示。为便于比较,图7.17还同时绘出了 常数时的机械特性,如图7.17中的虚线所示。图7.17 三相异步电动机变频调速时的机械特性(=常数)本讲稿第二十五页,共六十一页 由图7.17可见,保持 =常数,当 减小时,最大电磁转矩 将有所降低。若忽略定子绕组电阻即令 ,则式(7-28)变为:由上式可见,的降低是由定子绕组电阻 的影响所致。尤其是当 低到
22、使得 可以与 相比较时,下降严重。解决措施:解决措施:可以对可以对 的线性关系加以修正,提高低频时的的线性关系加以修正,提高低频时的 ,以补偿低频时定,以补偿低频时定子绕组电阻压降的影响子绕组电阻压降的影响(见图7.18)。图7.18 具有低频补偿的 协调关系本讲稿第二十六页,共六十一页调速性质的分析:调速性质的分析:假定变频调速过程中电机的功率因数 、效率 均不变,为了充分利用电动机,每相绕组中的电流应保持额定值 不变。此时,三相异步电动机的输出功率和输出转矩分别满足下列关系:(7-20)(7-21)结论:结论:由于基频以下的调速过程中保持由于基频以下的调速过程中保持 =常数,基频以下的变频
23、调速常数,基频以下的变频调速属于恒转矩调速,其输出功率正比于定子频率(或转速属于恒转矩调速,其输出功率正比于定子频率(或转速)(见图7.19)。图7.19 三相异步电动机变频调速时所容许的输出转矩、输出功率与频率之间的关系 本讲稿第二十七页,共六十一页b、基频以上的变频调速、基频以上的变频调速 当定子频率超过基频时,受电机绕组绝缘耐压的限制,定子电压 无法进一步提高,只能保持 。此时,三相异步电动机变频调速时的机械特性仍由式(6-121)得出:(7-22)最大电磁转矩由式(6-125)给出:(7-23)临界转差率由式(6-124)给出:本讲稿第二十八页,共六十一页(7-24)由上式得对应于最大
24、转矩 时的转速为:(7-25)结论:结论:最大转矩最大转矩 处的转速降处的转速降 与频率无关,即机械特性的硬度保持不变。与频率无关,即机械特性的硬度保持不变。图7.20给出了三相异步电动机变频调速时的典型机械特性。图7.20 三相异步电动机基频以上变频调速时的机械特性()本讲稿第二十九页,共六十一页调速性质的分析:调速性质的分析:假定基频以上变频调速过程中电机的功率因数 、效率 均不变,每相绕组中的电流仍保持额定值 不变。此时,三相异步电动机的输出功率和输出转矩分别满足下列关系:(7-20)(7-21)结论:结论:由于基频以上的调速过程中保持由于基频以上的调速过程中保持 ,基频以上的变频调速属
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