控制电机(第四版)第3章-直流伺服电动机课件.ppt
《控制电机(第四版)第3章-直流伺服电动机课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《控制电机(第四版)第3章-直流伺服电动机课件.ppt(202页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 3.1 直流电动机的工作原理直流电动机的工作原理 3.2 电磁转矩和转矩平衡方程式电磁转矩和转矩平衡方程式 3.3 直流电动机的反电势和电压平衡方程式直流电动机的反电势和电压平衡方程式 3.4 直流电动机的使用直流电动机的使用 3.5 直流发电机与直流电动机的异同性直流发电机与直流电动机的异同性 3.6 直流伺服电动机及其控制方法直流伺服电动机及其控制方法 3.7 直流伺服电动机的稳态特性直流伺服电动机的稳态特性3.8 直流伺服电动机在过渡过程中的工作状态直流伺服电动机在过渡过程中的工作状态3.9 直流伺服电动机的过渡过程直流伺服电动机的过渡过程
2、3.10 直流力矩电动机直流力矩电动机3.11 低惯量直流伺服电动机低惯量直流伺服电动机思考题与习题思考题与习题第第3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 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。3.1 直流电动机的工作原理直流电动机的工作原理第第3 3章章 直流伺服电动机直流
3、伺服电动机 图3-1直流电动机工作原理图第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 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。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 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
4、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。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 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。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机
5、 3.2 电磁转矩和转矩平衡方程式电磁转矩和转矩平衡方程式 3.2.1 电磁转矩电磁转矩式(3-1)写出了磁极下一根载流导体所受到的电磁力。此力作用在电枢外圆的切线方向,产生的转矩为第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 式中,l为导体在磁场中的长度,取电枢铁心长度;Bx为导体所在处的气隙磁通密度;ia为导体的电流;D为电枢直径。假设空气隙中平均磁通密度为Bp,电枢绕组总的导体数为N,则电机转子所受到的总转矩为(3-2)第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 式中,Bp用每极总磁通表示,Bp=/(l),其中为极距,=D/(2p),l为电枢铁心长;导体电流ia用电枢总电流Ia表示,i
6、a=Ia/(2a),其中a为并联支路对数。或者写成(3-3)第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 式中,,对已制成的电机而言,它是一个常数。若每极磁通的单位为Wb,电枢电流Ia的单位为A时,则电磁转矩T的单位为Nm。当不变时,电磁转矩可写成 T=KTIa其中,KT=CT,称为转矩系数。我们知道,感应电势计算式中的常数 ,所以CT与Ce有如下关系:(3-4)第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 3.2.2 电动机转矩平衡方程式电动机转矩平衡方程式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
7、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,则有 T2=T-T0=TL(3-5)第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 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
8、平衡方程式可写成 T=Ts(3-6)第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 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,第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 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或(3-7)第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 3.2.3 发电机的电磁转矩发电机的电磁转矩图3-2是直流电
9、机作为发电机运行的示意图。假定在外转矩T1的作用下,电机按顺时针方向旋转,此时电枢导体感应电势e的方向如图所示(或)。当电刷两端接上负载后,导体中便有电流ia流过,ia的方向和电势e的方向相同。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 图3-2 直流电机在发电机运行状态时的示意图第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 由于载流导体在磁场中要受到电磁力,因此电机电枢便受到一个电磁转矩T,由图3-2可知,电磁转矩T和外转矩T1方向相反,也与转速n方向相反,所以电磁转矩T为制动转矩。外转矩T1克服电磁转矩T做功,把机械能变成电能。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 很显然,输入转
10、矩T1并不能全部转化成电磁转矩。直流发电机同样有机械摩擦,电枢旋转后铁心中也会产生磁滞、涡流损耗。所以,要使电机以某一速度旋转,输入转矩T1必须先克服电机本身的阻转矩T0。其转矩平衡方程式为 T=T1-T0或 T1=T+T0(3-8)第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 3.3 直流电动机的反电势和电压平衡方程式直流电动机的反电势和电压平衡方程式 3.3.1 电枢绕组中的反电势电枢绕组中的反电势电流通过电枢绕组产生电磁力及电磁转矩,这仅仅是电磁现象的一个方面;另一方面,当电枢在电磁转矩的作用下一旦转动以后,电枢导体还要切割磁力线,产生感应电势。现通过直流电动机的示意图图3-3进行说明。
11、图中大圆表示电枢,大圆外侧上的、表示电枢导体的电流方向。假定在N极下,导体的电流方向由纸面指向读者,第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 图3-3直流电动机的示意图第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 用表示;在S极下,导体的电流方向由读者指向纸面,则用表示。根据左手定则,便可以确定电磁力F的方向,因而就可以确定电动机的旋转方向,如图3-3所示。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 因导体运动时要切割磁力线,所以导体中还产生感应电势e,其方向由右手定则确定,并用大圆内侧上的或表示。由图3-3可知,感应电势的方向与电流方向相反,它有阻止电流流入电枢绕组的作用,因此电动机中
12、的感应电势是一种反电势。虽然直流电动机感应电势的作用与直流发电机不同,但电枢导体切割磁通,产生感应电势的情形完全一样。所以电动机电刷两端感应电势Ea的公式也相同,即 Ea=Cen式中,n为电枢转速;为每极总磁通。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 3.3.2 电动机的电压平衡方程式电动机的电压平衡方程式为了列出电压平衡方程式,需先作图以表示电动机各个电量的方向,见图3-4。由于电动机作为电源的负载,所以从电枢回路的外部来看,电动机端电压Ua和电枢电流Ia的方向一致,Ea为反电势,所以Ea与电流Ia方向相反。与直流发电机一样,电枢内阻Ra包括电枢绕组的电阻以及电刷和换向器之间的接触电阻
13、,Ra在图中不再表示。励磁电压Uf为恒值。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 图3-4直流电动机的电枢回路第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 根据回路定律列出回路方程,即 IaRa-Ua=-Ea移项后得 Ua=Ea+IaRa (3-9)式(3-9)称为直流电动机的电压平衡方程式。它表示外加电压与反电势及电枢内阻压降相平衡。或者说,外加电压一部分用来抵消反电势,一部分消耗在电枢内阻压降上。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 如果把Ea=Cen代入式(3-9),便可得出电枢电流Ia的表示式:(3-10)由式(3-10)可知,直流电动机的电枢电流不仅取决于外加电压和本身
14、的内阻,而且还取决于与转速成正比的反电势(当=常数时)。我们把式(3-10)变换成(3-11)第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 当负载转矩TL减小时,根据稳态转矩平衡方程式,电磁转矩T也减小。因为磁通为常数,电磁转矩T与电枢电流Ia成正比,因而随着电磁转矩T的减小,电枢电流Ia也相应减小。由式(3-11)可知,当Ua,不变时,Ia减小将导致n增加。同理,当负载转矩TL增大时,电磁转矩T也增加,电枢电流Ia也相应增大,这时转速n便下降。用以下符号表示它们之间的变化关系:TLTIan;TLTIan。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 3.4 直流电动机的使用直流电动机的使用
15、3.4.1 直流电动机的额定值直流电动机的额定值电机制造厂根据国家或部颁标准对各种型号的直流电动机的使用条件和运行状态都作了一些规定。凡符合使用条件,达到额定工作状态的运行称为额定运行。表示电动机额定运行状态时的电压、电流、功率、转速等量的数值称为电动机的额定值。额定值一般写在电动机的铭牌上,因此,额定值有时也称为铭牌值。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 直流电动机在铭牌上标明的额定值有:额定功率Pn(W)、额定电压Un()、额定电流In(A)、额定转速nn(r/min)以及定额。电动机的额定值表示了电动机的主要性能数据和使用条件,是选用和使用电动机的依据。如果不了解这些额定值的含
16、义,使用方法不对,就有可能使电动机性能变坏,甚至损坏电机,或者不能充分利用。下面分别介绍几个主要额定值的含义。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 1.额定功率额定功率Pn额定功率指直流电动机在额定运行时,其轴上输出的机械功率,单位为瓦特(W)。2.额定电压额定电压Un额定电压是指在额定运行情况下,直流电动机的励磁绕组和电枢绕组应加的电压值,其单位为伏特(V)。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 3.额定电流额定电流In额定电流是指电动机在额定电压下,负载达到额定功率时的电枢电流和励磁电流值,其单位为安培(A)。对于连续运行的直流电动机,其额定电流就是电机长期安全运行的最大电
17、流。短期超过额定电流是允许的,但长期超过额定电流将会使电机绕组和换向器损坏。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 4.额定转速额定转速nn额定转速是指电动机在额定电压和额定功率时每分钟的转数,其单位为转/分(r/min)。5.定额定额按电动机运行的持续时间,定额分为“连续”、“短时”和“断续”三种。“连续”表示这台电机可以按各项额定值连续运行;“短时”表示按额定值只能在规定的工作时间内短时使用;“断续”表示短时重复运行。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 6.额定转矩额定转矩T2n 额定转矩是额定电压和额定功率时的输出转矩,其单位为牛米(Nm)。在选用电动机时,电机的额定转矩
18、是一项重要的指标,一般在铭牌上并不标出。但是可以由电动机的额定功率Pn和额定转速nn计算得到。因为电动机输出机械功率P2等于它的输出转矩T2乘以旋转的角速度,即 P2=T2(3-12)第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 所以输出转矩(3-13)式中,P2的单位为W;T2的单位为Nm;的单位为rad/s。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 实用上,铭牌上给出的数据是转速n,而不是角速度,应把转换成n,n与的关系为(3-14)把式(3-14)代入式(3-13),则得到转矩计算式:如把铭牌上的额定功率Pn和额定转速nn的数据代入,便得到额定转矩值:(3-15)(3-16)第第3
19、3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 3.4.2 直流电动机的启动直流电动机的启动电动机从静止状态过渡到稳速运转的过程叫启动过程。对于电动机的启动性能,有以下几点要求:(1)启动时电磁转矩要大,以利于克服启动时的阻转矩,包括总阻转矩Ts和惯性转矩;(2)启动时电枢电流不要太大;第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 (3)要求电动机有较小的转动惯量和在加速过程中保持足够大的电磁转矩,以利于缩短启动时间。在启动的最初瞬间,因为转速n=0,反电势Ea=0,故电动机的端电压Ua全部降落在电枢电阻Ra上,此时的电枢电流称为电动机的启动电流初始值。(3-17)第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服
20、电动机 对于功率为几千瓦的动力用直流电动机,其启动电流初始值将达到正常运行时允许电流值的十几倍,由于启动电流过大,使电动机的过电流保护装置动作,切断电源,以致不能启动;而且很大的启动电流导致很大的线路压降,以致影响电源上的其他用户,因此启动电流不容许太大。一般均采用电枢回路串联电阻的办法来限制启动电流(见图3-5),但也不能限制得过小,以致于过多地影响启动转矩,故一般把启动电流限制在允许电流值的1.52倍以内。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 图3-5电枢回路串联启动电阻第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 3.4.3 电动机的调速方法电动机的调速方法某些场合往往要求电动机
21、的转速在一定范围内调节,例如电车、机床、吊车等,调速范围根据负载的要求而定。由式(3-11):可以看出,调速可以有3种方法:第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 (1)改变电机端电压Ua,即改变电枢电源电压;(2)在电枢回路中串联调节电阻Rtj,见图3-6。此时的转速公式为(3-18)(3)改变磁通,即改变励磁回路的调节电阻Rfj 以改变励磁电流If。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 图36直流电动机的调整第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 1.改变电机端电压改变电机端电压Ua设一台直流电动机原来运行情况为:电机端电压Ua=110V,Ea=90V,Ra=20,Ia
22、=1A,n=3000r/min。如电源电压降低一半,而负载转矩不变,转速将降低到原来的百分之几?第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 根据转矩平衡方程式,当负载转矩不变时,电磁转矩T=CTIa不变;又If不变,不变,所以电枢电流Ia也不变。再由电动机电压平衡方程式Ea=Ua-IaRa可以看出,由于IaRa不变,感应电势Ea将随Ua的降低而减小;又不变,故转速要相应减小。若电压改变后的感应电势、转速、电流用Ea、n、Ia表示,则Ua=55V时的转速对原来的转速之比为 即转速降低到原来的39%。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 同样可以分析,当负载转矩不变时,如将电机端电压Ua
23、升高,则转速上升,所以改变电源电压可以调速。电机端电压Ua和转速n的关系表示如下:Uan Uan这种方法的调速范围很大,但需要附加调压设备。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 2.改变电枢回路的调节电阻改变电枢回路的调节电阻Rtj 设一台直流电动机原来运行情况为:电机端电压Ua=220V,Ea=210V,Ra=1,Ia=10A,n=1500r/min。今在电枢回路中串电阻降低转速,设Rtj=10并设转速降低后负载转矩不变,这时转速将降低到原来的百分之几?第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 根据转矩平衡方程式,当负载转矩不变时,电磁转矩不变;加上励磁电流If不变,磁通不变,所
24、以电枢电流Ia也不变,故Ia=Ia=10A。电枢回路串电阻Rtj 后,电阻压降增为Ia(Ra+Rtj)。当端电压Ua维持不变时,感应电势Ea=Ua-Ia(Ra+Rtj)相应减小,转速亦随之降低。电枢回路串入10电阻后的转速对原来的转速之比为即转速降低到原来的52.3%。第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 同样可以分析,当负载转矩不变时,如将串联电阻Rtj 减小,转速将升高。可用符号表示为 Rtj n Rtj n 第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 3.改变励磁回路调节电阻改变励磁回路调节电阻Rfj 设一台直流电动机原来运行情况为:Ua=110V,Ea=90V,Ra=20,I
25、a=1A,n=3000r/min。为了提高转速,把励磁回路的调节电阻Rfj 增加,使减小10%,如负载转矩不变,问转速如何变化?第第3 3章章 直流伺服电动机直流伺服电动机 根据转矩平衡方程式,当负载转矩不变时,电磁转矩T亦不变。今减小10,即=0.9,所以Ia应增加,以维持电磁转矩不变,Ia=Ia(/)=1(1/0.9)=1.11A,根据电压平衡方程式Ea=Ua-IaRa,由于Ia增加,所以Ea减小。n=Ea/(Ce),今Ea、均减小,那末n究竟如何变化呢?此时应该分析一下,Ea和Ce哪一个变化大?通常,电动机在运转时,其电压平衡方程式中Ea要比IaRa大得多,也就是说端电压的大部分是用来平
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 控制 电机 第四 直流 伺服 电动机 课件
限制150内