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运动控制系统(18)ppt课件
当 Eadd ,
s 1 E r0 E ad dI rT en s 使得:
这里:
s1E r0E ad ds2E r0E a ' dd
s1 s2
转速下降;
.
19
转子附加电动势的作用(续)
2. Er与Eadd反相 同理可知,若减少或串入反相的附加电
动势,则可使电动机的转速降低。
所以,在绕线转子异步电动机的转子侧 引入一个可控的附加电动势,就可调节电 动机的转速。
~
Pm
Pmech Ps
.
7
双馈调速的概念
所谓“双馈”,就是指把绕线转子异步电 机的定子绕组与交流电网连接,转子绕组 与其他含电动势的电路相连接,使它们可 以进行电功率的相互传递。
至于电功率是馈入定子绕组和/或转子绕 组,还是由定子绕组和/或转子绕组馈出, 则要视电机的工况而定。
.
8
双馈调速的基本结构
.
20
7.1.2 异步电机双馈调速的五种工况
本节摘要
❖ 电机在次同步转速下作电动运行 ❖ 电机在反转时作倒拉制动运行 ❖ 电机在超同步转速下作回馈制动运行 ❖ 电机在超同步转速下作电动运行 ❖ 电机在次同步转速下作回馈制动运行
.
21
异步电机的功率关系
忽略机械损耗和杂散损耗时,异步电机在任何 工况下的功率关系都可写作
15
转子附加电动势
~
引入可控的交 流附加电动势
M 3~
~ Er sEr0
E add
Ir
~
~
附加电动势与转子电 动势有相同的频率, 可同相或反相串接。
图7-1 绕线转子异步电动机转. 子附加电动势的原理图
16
❖ 有附加电动势时的转子相电流:
如图7-1所示,绕线转子异步电动机在外接附 加电动势时,转子回路的相电流表达式
绕线转子异步电动机
结构如图所示,从广义 上讲,定子功率和转差 功率可以分别向定子和 转子馈入,也可以从定 子或转子输出,故称作 双馈电机。
P1 Ps
.
6
绕线转子异步电动机转子串电阻调速
根据电机理论,改 变转子电路的串接电 阻,可以改变电机的 转速。
转子串电阻调速的 原理如图所示,调速 过程中,转差功率完 全消耗在转子电阻上。
工作条件:
转子侧每相加上与Er0同相的附加电动势 +Eadd(Eadd<Er0),并把转子三相回路连通。
备与电动机容量相当的变压变频器,相比之下,设备 成本最高。
3)转差功率馈送型——控制绕线转子异步电动机的转 子电压,利用其转差功率并达到调节转速的目的,这 种调节方式具有良好的调速性能和效率;但要增加一
些设备。
.
Байду номын сангаас
3
7.1 异步电机双馈调速工作原理
本节提要
概述 异步电机转子附加电动势的作用 异步电机双馈调速的五种工况
P msm P (1s)P m
(7-4)
式中 Pm —从电机定子传入转子(或由转子传出给定
子)的电磁功率
sPm —输入或输出转子电路的功率,即转差功率
(1-s)Pm —电机轴上输出或输入的功率
由于转子侧串入附加电动势极性和大小的不同,s 和
Pm 都可正可负,因而可以有以下五种不同的工作情
况。
.
22
1. 电机在次同步转速下作电动运行
(7-1)
式中 s — 异步电动机的转差率;
Er0 — 绕线转子异步电动机在转子不动时的相电动
势,或称转子开路电动势,也就是转子额定相电压 值。
.
14
❖ 转子相电流的表达式为:
Ir
sEr0 Rr2 (sXr0)2
(7-2)
式中 Rr— 转子绕组每相电阻; Xr0— s=1时的转子绕组每相漏抗。
.
Ir
sEr0 Eadd Rr2 (sXr0)2
(7-3)
.
17
转子附加电动势的作用
1. Er 与 Eadd 同相
当 Eadd ,
s 1 E r0 E ad dI rT en s
使得: 这里:
s1E r0E ad ds2E r0E a ' dd
s1 s2
转速上升;
.
18
转子附加电动势的作用(续)
电网
K1
K2
M
TI
3~
功率变换单元
.
9
如上图所示,在双馈调速工作时,除了电 机定子侧与交流电网直接连接外,转子侧 也要与交流电网或外接电动势相连,从电 路拓扑结构上看,可认为是在转子绕组回 路中附加一个交流电动势。
.
10
功率变换单元
由于转子电动势与电流的频率随转速变化,
即f2=sf1,因此必须通过功率变换单元(Power
第十八讲
第 7 章 绕线转子异步电机双馈调速系统 ——转差功率馈送型调速系统
7.1 异步电机双馈调速工作原理 7.2 异步电机在次同步电动状态下的双馈系统
——串级调速系统 7.3 异步电动机串级调速时的机械特性
.
1
7.0 引言
❖ 转差功率问题
转差功率始终是人们在研究异步电动 机调速方法时所关心的问题,因为节约 电能是异步电动机调速的主要目的之一, 而如何处理转差功率又在很大程度上影 响着调速系统的效率。
P1
3M~
Pmech
Ps
. CU
12
(2)转差功率输入状态
当电机以发电状态运行时,它被拖着运转, 从轴上输入机械功率,经机电能量变换后以电 功率的形式从定子侧输出(馈出)到电网。
P1
3M~
Pmech
Ps
CU
.
13
7.1.1 异步电机转子附加电动势的作用
❖ 异步电机运行时其转子相电动势为
Er sEr0
如第5章所述,交流调速系统按转差功 率的处理方式可分为三种类型。
.
2
交流调速系统按转差功率的分类
1)转差功率消耗型——异步电机采用调压控制等调速 方式,转速越低时,转差功率的消耗越大,效率越低;
但这类系统的结构简单,设备成本最低,所以还有一 定的应用价值。
2)转差功率不变型——变频调速方法转差功率很小, 而且不随转速变化,效率较高;但在定子电路中须配
Converter Unit—CU)对不同频率的电功率进行 电能变换。
对于双馈系统来说,CU应该由双向变频器构 成,以实现功率的双向传递。
.
11
双馈调速的功率传输
(1)转差功率输出状态
异步电动机由电网供电并以电动状态运行时, 它从电网输入(馈入)电功率,而在其轴上输出 机械功率给负载,以拖动负载运行;
.
4
7.1.0 概述
转差功率的利用
作为异步电动机,必然有转差功率,要 提高调速系统的效率,除了尽量减小转差 功率外,还可以考虑如何去利用它。
但要利用转差功率,就必须使异步电动 机的转子绕组有与外界实现电气联接的条 件,显然笼型电动机难以胜任,只有绕线 转子电动机才能做到。
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5
绕线转子异步电动机