第04章-电力拖动系统的动力学基础.ppt
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1、第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础电机及拖动基础电机及拖动基础 4.1 4.1 电力拖动系统的运动方程电力拖动系统的运动方程电力拖动系统的运动方程电力拖动系统的运动方程4.2 4.2 生产机械的负载转矩特性生产机械的负载转矩特性生产机械的负载转矩特性生产机械的负载转矩特性4.3 4.3 电力拖动系统的稳态分析电力拖动系统的稳态分析电力拖动系统的稳态分析电力拖动系统的稳态分析稳定运行的条件稳定运行的条件稳定运行的条件稳定运行的条件4.4 4.4 电力拖动系统的动态分析电力拖动系统的动态分析电力拖动系统的动态分析电力拖动系统的动态分析过渡过程分析过渡过程分析过渡过程分
2、析过渡过程分析4.5 4.5 多轴电力拖动系统的化简多轴电力拖动系统的化简多轴电力拖动系统的化简多轴电力拖动系统的化简*1引引 言言 本本章章是是电电力力拖拖动动的的基基础础,主主要要分分析析电电力力拖拖动动系系统统中中电电动动机机带带动动生生产产机机械械在在运运动动过过程程中中的的力力学学问问题题。第第1节节引引入入电电力力拖拖动动系系统统的的运运动动方方程程;第第2节节介介绍绍生生产产机机械械的的负负载载转转矩矩;第第3节节讨讨论论电电力力拖拖动动系系统统的的稳稳定定运运行行问问题题;第第4节节讨讨论论电电力力拖拖动动系系统统的的动动态态过过渡过程;第渡过程;第5节介绍多轴电力拖动系统的化
3、简与折算方法。节介绍多轴电力拖动系统的化简与折算方法。第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础24.1 电力拖动系统的运动方程电力拖动系统的运动方程 拖动就是由原动机带动生产机械产生运动。以电动机作为原拖动就是由原动机带动生产机械产生运动。以电动机作为原动机拖动生产机械运动的拖动方式,称为电力拖动。如图动机拖动生产机械运动的拖动方式,称为电力拖动。如图4-1所示,所示,电力拖动系统一般由电动机、生产机械的传动机构、工作机构、电力拖动系统一般由电动机、生产机械的传动机构、工作机构、控制设备和电源组成,通常又把传动机构和工作机构称为电动机控制设备和电源组成,通常又把传动机构
4、和工作机构称为电动机的机械负载。的机械负载。第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础3 1.运动方程式运动方程式 电力拖动系统经过化简,电力拖动系统经过化简,都可转为如图都可转为如图4-2a所示的电动机转所示的电动机转轴与生产机械的工作机构直接相连的单轴电力拖动系统,各物理轴与生产机械的工作机构直接相连的单轴电力拖动系统,各物理量的方向标示如图量的方向标示如图4-2b。根据牛顿力学定律,。根据牛顿力学定律,该系统的运动方程该系统的运动方程为为(4-1)第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础4 在工程计算中,通常用转速在工程计算中,通常用转速n单
5、位为转单位为转/分(分(r/min)代替角速)代替角速度度 ;用飞轮矩;用飞轮矩GD2代替转动惯量代替转动惯量J。由于。由于n与与 的关系为的关系为(4-2)J与与GD2 的关系为的关系为(4-3)式中式中 g 重力加速度,可取重力加速度,可取g=9.81m/s2。电力拖动系统运动方程的电力拖动系统运动方程的实用形式实用形式为为(4-4)式中式中 375=4g 602,是具有加速度量纲的系数。,是具有加速度量纲的系数。第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础5 2.运动方程中方向的约定运动方程中方向的约定 式式(4-4)中中的的Te、TL 和和n都都是是有有方方向向的的
6、,它它们们的的实实际际方方向向可可以以根根据据图图2-2b给给出出的的参参考考正正方方向向,用用正正、负负号号来来表表示示。这这里里规规定定n及及Te的的参参考考方方向向为为对对观观察察者者而而言言逆逆时时针针为为正正,反反之之为为负负;TL的的参参考考方方向向为为顺顺时时针针为为正正,反反之之为为负负。这这样样规规定定参参考考正正方方向向恰恰好好符符合合式式(4-2)中中负负载载转转矩矩TL前前有有一一个个负负号号的的表表达达关关系系。第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础6 3.运动方程的物理意义运动方程的物理意义 式(式(4-4)表明电力拖动系统的转速变化)表明
7、电力拖动系统的转速变化dn/dt(即加速度)(即加速度)由电动机的电磁转矩由电动机的电磁转矩Te与生产机械的负载转矩与生产机械的负载转矩TL的关系决定。的关系决定。1)当)当Te=TL 时,时,dn/dt=0,表示电动机以恒定转速旋转或,表示电动机以恒定转速旋转或静止不动,电力拖动系统的这种运动状态被称为静止不动,电力拖动系统的这种运动状态被称为静态或稳态静态或稳态;2)若)若Te TL 时,时,dn/dt 0,系统处于加速状态;,系统处于加速状态;3)若)若Te TL 时,时,dn/dt 0,系统处于减速状态。,系统处于减速状态。也就是一旦也就是一旦 dn/dt TL,则转速将发生变化,我们
8、把这种运,则转速将发生变化,我们把这种运动状态称为动状态称为动态或过渡状态动态或过渡状态。第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础74.2 生产机械的负载转矩特性生产机械的负载转矩特性 在运动方程式中,负载转矩在运动方程式中,负载转矩TL与转速与转速n的关系的关系TL=f(n)即即为生产机械的负载转矩特性。负载转矩为生产机械的负载转矩特性。负载转矩TL的大小与多种因素有的大小与多种因素有关。以车床主轴为例,当车床切削工件时,主轴转矩和切削速关。以车床主轴为例,当车床切削工件时,主轴转矩和切削速度、切削量大小、工件直径、工件材料及刀具类型等都有密切度、切削量大小、工件直径
9、、工件材料及刀具类型等都有密切关系。关系。大多数生产机械的负载转矩特性可归纳为下列三种类大多数生产机械的负载转矩特性可归纳为下列三种类型。型。4.2.1 恒转矩负载特性恒转矩负载特性 所谓恒转矩负载特性,就是指负载转矩所谓恒转矩负载特性,就是指负载转矩TL 与转速与转速n无关的特无关的特性,即当转速变化时,负载转矩性,即当转速变化时,负载转矩TL保持常值。恒转矩负载特性保持常值。恒转矩负载特性又可分为反抗性负载特性和位能性负载特性两种:又可分为反抗性负载特性和位能性负载特性两种:第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础8 1反抗性恒转矩负载特性反抗性恒转矩负载特性 反抗
10、性恒转矩负载特性的特点是,恒值转矩反抗性恒转矩负载特性的特点是,恒值转矩TL总是反对运总是反对运动的方向。根据前述正负符号的规定,当正转时,动的方向。根据前述正负符号的规定,当正转时,n为正,转矩为正,转矩TL为反向,应取正号,即为为反向,应取正号,即为+TL;而反转时,;而反转时,n为负转矩为负转矩TL为为正向,应变为正向,应变为 TL,如图,如图4-3所示。所示。显然,反抗性恒转矩负载特显然,反抗性恒转矩负载特性应画在第一与第三象限内,性应画在第一与第三象限内,属于这类特性的负载有金属的压属于这类特性的负载有金属的压延、机床的平移机构等。延、机床的平移机构等。第第4 4章章 电力拖动系统的
11、动力学基础电力拖动系统的动力学基础9 2位能性恒转矩负载特性位能性恒转矩负载特性 位能性恒值负载转矩则与反抗性的特性不同,其特点是转矩位能性恒值负载转矩则与反抗性的特性不同,其特点是转矩TL具有固定的方向,不随转速方向改变而改变。具有固定的方向,不随转速方向改变而改变。不论重物提升不论重物提升(n为正)或下放(为正)或下放(n为负),负载转矩始终为反方向,即为负),负载转矩始终为反方向,即TL始终始终为正,特性画在第一与第四象限内,为正,特性画在第一与第四象限内,表示恒值特性的直线是连续表示恒值特性的直线是连续的。由图的。由图4-4可见,可见,提升时,提升时,转矩转矩TL反对提升;反对提升;下
12、放时,下放时,TL却帮却帮助下放,这是位能性负载的特点。助下放,这是位能性负载的特点。第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础104.2.2 风机和泵类负载特性风机和泵类负载特性 通风机负载的转矩与转速大小有关,基本上与转速的平方成通风机负载的转矩与转速大小有关,基本上与转速的平方成正比,即正比,即(4-5)通通风风机机负负载载特特性性如如图图4-5所所示示,图图中中只只在在第第一一象象限限画画了了转转速速正正向向时时的的特特性性,鉴鉴于于通通风风机机负负载载是是反反抗抗性性的的,当当转转速速反反向向(n为为负负)时,时,TL是负值,第三象限中应有与第一象限特性对称的曲
13、线。是负值,第三象限中应有与第一象限特性对称的曲线。第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础114.2.3 恒功率负载特性恒功率负载特性 有些生产机械,比如车床,在粗加工时,切削量大,切削阻有些生产机械,比如车床,在粗加工时,切削量大,切削阻力大,此时开低速;在精加工时,切削量小,切削阻力小,往往力大,此时开低速;在精加工时,切削量小,切削阻力小,往往开高速。因此,在不同转速下,负载转矩基本上与转速成反比,开高速。因此,在不同转速下,负载转矩基本上与转速成反比,即即(4-6)由于负载功率由于负载功率PL=TL ,=2 n/60,即,即 PL=TL2 n/60=TL n/
14、9.55,再代再代入式(入式(4-6),可得),可得PL=k/9.55为常数,为常数,表示在不同转速下,电力拖动系统的功率表示在不同转速下,电力拖动系统的功率保持不变,负载转矩保持不变,负载转矩 TL与与n 的持性曲线呈的持性曲线呈现恒功率的性质,如图现恒功率的性质,如图4-6所示。所示。第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础124.2.4 实际生产机械的负载特性实际生产机械的负载特性 实际生产机械的负载转矩特性可能是以上几种典型特性的综实际生产机械的负载转矩特性可能是以上几种典型特性的综合。例如,实际通风机除了主要是通风机负载特性外,由于其轴合。例如,实际通风机除了
15、主要是通风机负载特性外,由于其轴承上还有一定的摩擦转矩承上还有一定的摩擦转矩Tf,因而实际通风机负载特性应为,因而实际通风机负载特性应为 其其特特性性曲曲线线如如图图4-7所所示示。而而实实际际的的起起货货机机的的负负载载特特性性如如图图4-8所所示示,除除了了位位能能负负载载特特性性外外,还还应应考考虑虑起起货货机机传传动动机机构构等等部部件件的摩擦转矩。的摩擦转矩。(4-7)第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础134.3 电力拖动系统的稳态分析电力拖动系统的稳态分析稳定运行的条件稳定运行的条件 通过前两节的分析,可知电力拖动系统是由电动机与负载两通过前两节的分析
16、,可知电力拖动系统是由电动机与负载两部分组成的,通常把电动机的电磁转矩与转速之间的关系称为机部分组成的,通常把电动机的电磁转矩与转速之间的关系称为机械特性,不同的电动机具有不同性质的机械特性,可以用数学形械特性,不同的电动机具有不同性质的机械特性,可以用数学形式表示成式表示成n=f(Te),也可以用图解方法画成机械特性曲线。各种,也可以用图解方法画成机械特性曲线。各种电动机具体的机械特性将在后面各章中阐述,本节将先从电动机电动机具体的机械特性将在后面各章中阐述,本节将先从电动机一般机械特性与生产机械的负载特性的相互关系着手分析电力拖一般机械特性与生产机械的负载特性的相互关系着手分析电力拖动系统
17、稳定运行问题。动系统稳定运行问题。为了便于理解,现分两步来分析和求解问题:为了便于理解,现分两步来分析和求解问题:1 1)给出问题的直观解,即首先建立电力拖动系统稳定运行给出问题的直观解,即首先建立电力拖动系统稳定运行的直观概念。的直观概念。2)从电力拖动系统的运动方程出发,从电力拖动系统的运动方程出发,给出这一问题的解给出这一问题的解析解。析解。第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础144.3.1 电动机机械特性的一般形式电动机机械特性的一般形式 考虑到大部分电动机的机械特性都具有或可近似为考虑到大部分电动机的机械特性都具有或可近似为 一线性区一线性区段,如图段,如
18、图4-9所示。为不失一般性,现假设电动机的机械特性可表所示。为不失一般性,现假设电动机的机械特性可表示成示成 第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础(4-8)理想空载理想空载转速转速 机械特性机械特性曲线斜率曲线斜率 154.3.2 电力拖动系统稳定运行的概念电力拖动系统稳定运行的概念 所谓电力拖动系统稳定运行是指系统在扰动作用下,离开原所谓电力拖动系统稳定运行是指系统在扰动作用下,离开原来的平衡状态,但仍然能够在新的运行条件达到平衡状态,或者来的平衡状态,但仍然能够在新的运行条件达到平衡状态,或者在扰动消失之后,能够回到原有的平衡状态。在扰动消失之后,能够回到原有的
19、平衡状态。第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础16 是否在所有的电动机机械特性与负载转矩特性交点上运行的是否在所有的电动机机械特性与负载转矩特性交点上运行的情况都能够稳定运行呢?请看下面的例子。情况都能够稳定运行呢?请看下面的例子。第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础17 比较这两个例子,我们可以直观地发现电力拖动系统能否稳比较这两个例子,我们可以直观地发现电力拖动系统能否稳定运行与电动机及其负载特性曲线的形状有关。由上述分析,定运行与电动机及其负载特性曲线的形状有关。由上述分析,对对于恒转矩负载于恒转矩负载,如果电动机的机械特性呈下垂曲
20、线,系统是稳定,如果电动机的机械特性呈下垂曲线,系统是稳定的;反之,则不稳定。进一步分析可知,的;反之,则不稳定。进一步分析可知,对于非恒转矩负载对于非恒转矩负载,如,如果电动机机械特性的硬度小于负载特性的硬度,该系统就能稳定果电动机机械特性的硬度小于负载特性的硬度,该系统就能稳定运行。运行。第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础184.3.3 电力拖动系统稳定运行的条件电力拖动系统稳定运行的条件 从以上分析可以看出,电力拖动系统在电动机机械特性与负从以上分析可以看出,电力拖动系统在电动机机械特性与负载转矩特性的交点上,并不一定都能够稳定运行,也就是说,载转矩特性的交
21、点上,并不一定都能够稳定运行,也就是说,Te=TL仅仅是系统稳定运行的一个必要条件,而不是充分条件。因仅仅是系统稳定运行的一个必要条件,而不是充分条件。因此需要进一步分析电动机与负载特性的关系,寻求电力拖动系统此需要进一步分析电动机与负载特性的关系,寻求电力拖动系统稳定运行的条件。稳定运行的条件。根据电力拖动运动方程根据电力拖动运动方程 系统在平衡点稳定运行时应有系统在平衡点稳定运行时应有(4-10)(4-11)第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础(4-9)19 如前所述,如前所述,这种平衡状态仅仅是系统稳定的必要条件,这种平衡状态仅仅是系统稳定的必要条件,是否是否
22、稳定还需进一步分析和判断。我们仍用前述图解法的思想方法,稳定还需进一步分析和判断。我们仍用前述图解法的思想方法,当电力拖动系统在平衡点工作时,给系统加一个扰动使转速有一当电力拖动系统在平衡点工作时,给系统加一个扰动使转速有一个改变量个改变量 n,如果当扰动消失后系统又回到原平衡点工作,即有,如果当扰动消失后系统又回到原平衡点工作,即有 n 0,则系统是稳定的。,则系统是稳定的。现假定拖动系统在扰动作用下离开了平衡状态现假定拖动系统在扰动作用下离开了平衡状态A点,此时点,此时式(式(4-9)变成)变成由平衡点条件式(由平衡点条件式(4-10)和式()和式(4-11),上式变为),上式变为(4-1
23、2)第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础20 根据微分原理,式(根据微分原理,式(4-12)可近似表示为)可近似表示为 令令 为电动机机械特性和负载特性曲线在平衡点的为电动机机械特性和负载特性曲线在平衡点的硬度硬度,式(,式(4-13)又可写成)又可写成(4-13)再令常数再令常数 ,对上式两边取积分,经整理可得,对上式两边取积分,经整理可得第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础21考虑初始条件考虑初始条件t=0时,时,(4-14)从(从(4-14)可知:)可知:1)若)若e e-L 0,当,当 t 时,时,n 。上述分析物理意义在于:上述
24、分析物理意义在于:在第在第1)种条件下,)种条件下,当扰动消失当扰动消失后,转速增量后,转速增量 n将随时间而减小,系统能够逐渐恢复到原平衡将随时间而减小,系统能够逐渐恢复到原平衡点,因而系统是稳定的;在第点,因而系统是稳定的;在第2)种条件下,当扰动消失后,转)种条件下,当扰动消失后,转速增量速增量 n将随时间而增大,将随时间而增大,系统不能回到原平衡点,这时系统系统不能回到原平衡点,这时系统是不稳定的。是不稳定的。第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础22 综上所述:电力拖动系统稳定运行的充分条件为综上所述:电力拖动系统稳定运行的充分条件为(4-15)对于恒转矩负
25、载的电力拖动系统,由于对于恒转矩负载的电力拖动系统,由于 ,其稳定运行的条,其稳定运行的条件为件为(4-16)可以看出,可以看出,由解析方法推导的结果与我们直观分析时得到的由解析方法推导的结果与我们直观分析时得到的结果是一致的,结果是一致的,也就是直观分析时找到的规律是具有普遍意义也就是直观分析时找到的规律是具有普遍意义的。的。第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学基础23 由此可以得到结论:由此可以得到结论:对于一个电力拖动系统,稳定运行的充对于一个电力拖动系统,稳定运行的充分必要条件是分必要条件是(4-17)第第4 4章章 电力拖动系统的动力学基础电力拖动系统的动力学
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