直流电动机机械特性精品文稿.ppt
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1、直流电动机机械特性第1页,本讲稿共44页运动方程的实用形式:系统旋转运动的三种状态1)当 或 时,系统处于静止静止或恒转速恒转速运行状态,即处于稳态。2)当 或 时,系统处于加速加速运行状态,即处于动态。3)当 或 时,系统处于减速减速运行状态,即处于动态。第2页,本讲稿共44页 首先确定电动机处于电动状态时的旋转方向为转速的正方向,然后规定:二、运动方程式中转矩正、负号的规定(1)电磁转矩 与转速 的正方向相同时为正,相反时为负。(2)负载转矩 与转速 的正方向相同时为负,相反时为正。(3)惯性转矩 的大小和正负号由 和 的代数和决定。第3页,本讲稿共44页2.2 负载的转矩特性一、恒转矩负
2、载特性负载的转矩特性,就是负载的机械特性,简称负载特性。恒转矩负载特性是指生产机械的负载转矩 与转速 无关的特性。分反抗性恒转矩负载和位能性恒转矩负载两种。1.反抗性恒转矩负载T TL Ln2.位能性恒转矩负载T TL Ln第4页,本讲稿共44页二、恒功率负载特性 恒功率负载特点是:负载转矩与转速的乘积为一常数,即 与 成反比,特性曲线为一条双曲线。T TL Ln三、泵与风机类负载特性 负载的转矩 基本上与转速 的平方成正比。负载特性为一条抛物线。T TL Ln12TL0第5页,本讲稿共44页2.3 他励直流电动机的机械特性2.3.1 机械特性的表达式 直流电动机的机械特性是指电动机在电枢电压
3、、励磁电流、电枢回路电阻为恒值的条件下,即电动机处于稳态运行时,电动机的转速与电磁转矩之间的关系:由电机的电路原理图可得机械特性的表达式:称为理想空载转速。实际空载转速第6页,本讲稿共44页2.3.2 固有机械特性和人为机械特性一、固有机械特性当 时的机械特性称为固有机械特性:由于电枢电阻很小,特性曲线斜率很小,所以固有机械特性是硬特性。当T=TN时,n=nN,此点为电动机额定工作点,转速差nn=n=n0 0-nN,为额定转速差。当n=0时,即电动机起动时,电磁转矩Tem=Ts,称为起动转矩。第7页,本讲稿共44页1、电枢串电阻时的人为机械特性 保持 不变,只在电枢回路中串入电阻 的人为特性特
4、点:1)不变,变大;2)越大,特性越软。二、人为机械特性当改变 或 或 得到的机械特性称为人为机械特性。故电枢串电阻的人为机械特性是通过理想空载点的一簇放射性直线。第8页,本讲稿共44页2、降低电枢电压时的人为机械特性 保持 不变,只改变电枢电压 时的人为特性:特点:1)随 变化,不变;2)不同,曲线是一组平行线。因此降低电枢电压时的人为机械特性曲线是一组平行于固有机械特性的直线。第9页,本讲稿共44页3、减弱励磁磁通时的人为特性 保持 不变,只改变励磁回路调节电阻 的人为特性:特点:1)弱磁,增大;2)弱磁,增大 注:他励直流电动机起动和运行过程中,绝不允许励磁回路断开。第10页,本讲稿共4
5、4页2.3.3 机械特性求取一、固有特性的求取 已知 ,求两点:1)理想空载点 和额定运行 。具体步骤:(1)估算(2)计算(3)计算理想空载点:(4)计算额定工作点:第11页,本讲稿共44页二、人为特性的求取 在固有机械特性方程 的基础上,根据人为特性所对应的参数 或 或 变化,重新计算 和 ,然后得到人为机械特性方程式。第12页,本讲稿共44页2.4 他励直流电动机的起动 电动机的起动是指电动机接通电源后,由静止状态加速到稳定运行状态的过程。起动瞬间,起动转矩和起动电流分别为 为了限制起动电流,他励直流电动机通常采用电枢回路串电阻或降低电枢电压起动。起动时由于转速 ,电枢电动势 ,而且电枢
6、电阻 很小,所以起动电流将达很大值。过大的起动电流将引起电网电压下降、影响电网上其它用户的正常用电、使电动机的换向恶化;同时过大的冲击转矩会损坏电枢绕组和传动机构。一般直流电动机不允许直接起动。第13页,本讲稿共44页一、起动过程2.4.1 电枢回路串电阻起动三级电阻起动时电动机的电路原理图和机械特性为第14页,本讲稿共44页二、分组起动电阻的计算 设对应转速n1、n2、n3时电势分别为Ea1、Ea2、Ea3,则有:b点c点d点e点f点g点比较以上各式得:在已知起动电流比和电枢电阻Ra前提下,经推导可得各级串联电阻为:第15页,本讲稿共44页二、分组起动电阻的计算(6)计算各级起动电阻。(1)
7、估算或查出电枢电阻 ;(2)根据过载倍数选取最大转矩 对应的最大电流 ;(3)选取起动级数 ;(4)计算起动电流比:取整数(5)计算转矩:,校验:如果不满足,应另选 或 值并重新计算,直到满足该条件为止。计算各级起动电阻的步骤:第16页,本讲稿共44页2.4.2 降压起动 当直流电源电压可调时,可采用降压方法起动。起动时,以较低的电源电压起动电动机,起动电流随电源电压的降低而正比减小。随着电动机转速的上升,反电动势逐渐增大,再逐渐提高电源电压,使起动电流和起动转矩保持在一定的数值上,保证按需要的加速度升速。降压起动需专用电源,设备投资较大,但它起动平稳,起动过程能量损耗小,因此得到广泛应用。第
8、17页,本讲稿共44页 2.5 他励直流电动机的制动2.5.1 概述1、制动的目的:1)使电动机减速或停车。2)限制电动机转速的升高。(如电车下坡)2、制动的方式:1)机械(抱闸)制动)机械(抱闸)制动:利用电磁或电磁液压驱动装置,使闸瓦抱紧或松开制动盘(得电松闸、失电抱闸)第18页,本讲稿共44页2)电磁制动:)电磁制动:当 电磁转矩Tem 与 n的方向相同时,电磁转矩为驱动转矩,电机运行于电动状态,当 Tem 与 n方向相反时,电磁转矩为制动转矩,电机运行于电磁制动状态(本质)。a)能耗制动b)反接制动c)回馈(再生)制动 注:机械制动具有快速、准确的优点,但是对于高速、惯性大的设备,机械
9、冲击比较大;电磁制动则具有制动相对平稳、制动转矩容易控制的特点。很多情况下采用机械制动结合电磁制动的方法来进行制动,即先通过电磁制动将电机转速降到一个比较低的速度(接近零速),然后再机械抱闸制动,这样既避免了机械冲击又有比较好的制动效果。第19页,本讲稿共44页2.5.2 能耗制动 在电动状态(开关S打到电源上),电枢电流、电枢电动势、转速及驱动性质的电磁转矩如图实线箭头所示。制动时将开关S打到制动电阻RB上,由于惯性,电枢保持原来方向继续旋转,电动势 Ea 方向不变。由 Ea 产生的电枢电流I IaBaB的方向与电动状态时 I Ia a 的方向相反,对应的电磁转矩 TemB与 Tem方向相反
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