ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.01.2025
Просмотров: 359
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 5. Общие принципы регулирования электропривода
5.2. Основные системы регулируемого электропривода
Основные системы регулируемого электропривода
Глава 6. Электроприводы с двигателями постоянного тока независимого возбуждения
6.1. Электромеханические свойства двигателей постоянного тока независимого возбуждения
В
Рис.5.5.
Пояснения действия отрицательной
обратной связи по скорости
,
определяемую отрезкомаб,
существенно меньшим, чем это было бы в
разомкнутой системе
.
(5.10)
Если статический момент равен Мсг, то привод будет работать в точке г, если Мс=Мсе, то привод будет работать в точке е.
Мы видим, что механическая характеристика замкнутой системы представляет собой совокупность точек 0зад-г-б-д-е, принадлежащих механическим характеристикам разомкнутой системы с различными значениями скорости холостого хода. Жесткость механической характеристики замкнутой системы (прямая 2) будет выше жесткости характеристик разомкнутой системы, как это следует из (5.8).
Как следует из структурной схемы (см.рис.5.4), передаточная функция электропривода по управлению будет:
.
(5.11)
Передаточная
функция по возмущению по нагрузке
выражается формулой (5.6). Как следует из
этих выражений, использование отрицательной
обратной связи по скорости позволяет
повысить быстродействие электропривода
при изменении сигнала управления и при
отработке возмущающего воздействия.
Это следует из того, что электромеханическая
постоянная времени ТМ,
характеризующая инерционность
механической части электропривода,
уменьшается в (К+1)
раз, т.е.
.
Это
очень важное свойство - повышение
быстродействия привода - которое дает
отрицательная обратная связь по
скорости, сопряжено с существенным
недостатком - возрастанием колебательности
привода. Выше (см.§3.4) было показано, что,
если
,
то переходные процессы в приводе носят
экспоненциальный характер без колебаний.
Если же
,
то переходный процесс носит колебательный
характер с частотой и декрементом
затухания, определяемыми формулами
(3.13).
Обычно электромеханическая постоянная времени ТМ больше, чем 4Тэ, и в разомкнутой системе регулирования скорости колебания не наблюдаются. Введение отрицательной обратной связи по скорости уменьшает эквивалентную электромеханическую постоянную времени ТМэкв, причем, чем больше коэффициент обратной связи по скорости кс, тем меньше ТМэкв. Поэтому в замкнутых системах при использовании отрицательной обратной связи по скорости ТМэкв становится меньше 4Тэ, и переходные процессы в системе приобретают колебательный характер.
Таким образом, введение отрицательной обратной связи по скорости повышает жесткость механических характеристик привода, уменьшает статическую ошибку, расширяет диапазон регулирования скорости, повышает быстродействие привода, но ведет к колебательности переходных процессов. Для снижения колебательности в систему регулирования вводят корректирующие динамические звенья. Способы формирования переходных процессов требуемого характера рассмотрены в разделе II.
5.2. Основные системы регулируемого электропривода
Развитие систем регулируемого электропривода исторически было связано с развитием преобразовательной техники. В настоящее время все системы регулируемого электропривода выполняются на основе силовых полупроводниковых преобразователей, построенных на управляемых полупроводниковых приборах. В таблице 5.1. приведены основные характеристики наиболее распространенных систем регулируемого электропривода. Более подробно указанные системы рассмотрены в последующих главах книги.
Таблица 5.1
Основные системы регулируемого электропривода
|
Тип регулируемого электропривода |
Мощность, кВт |
Ном. скорость, об/мин |
Диапазон регулирования |
Области использования |
|
1. Частотно- регулируемый асинхронный электропривод (ПЧ-АД) |
|
|
|
|
|
1.1. На базе низковольтных (380В) асинхронных к.з. двигателей общего применения и транзисторных преобразователей частоты |
0,5-250 |
До 3000 |
20:1 |
Различные технологические машины и оборудование, насосы, вентиляторы и др. |
|
1.2. На базе специальных асинхронных двигателей и транзисторных преобразователей частоты |
1,0-100 |
До 12000 |
400:1 |
Электроприводы главного движения металлорежущих и др. станков |
|
1.3. На базе интегрированных конструкций (электрошпиндели, электроверетена) |
0,1-60 |
До 50000 |
400:1 |
Металлорежущие станки, текстильное оборудование и др. |
|
1.4. На базе асинхронных к.з. двигателей напряжением до 1150В и транзисторных преобразователей частоты |
400-3000 |
До 3000 |
20:1 |
Насосы, вентиляторы, различное технологическое оборудование |
|
1.5. На базе асинхронных двигателей и тиристорных преобразователей частоты |
250-8000 |
До 3000 |
20:1 |
Насосы, вентиляторы, различное технологическое оборудование |
|
2. Вентильный двигатель (бесщеточная электрическая машина постоянного тока) – ВД |
|
|
|
|
|
2.1. На базе синхронных двигателей с возбуждением от постоянных магнитов и транзисторных коммутаторов |
0,1-50 |
До 3000 |
10000:1 и выше |
Приводы подач металлорежущих станков, роботы и др. оборудование |
|
2.2. На базе высоковольтных синхронных двигателей и тиристорных коммутаторов |
400-10000 |
До 3000 |
10:1 |
Насосы, турбокомпрессоры, горное и металлургическое оборудование |
|
3. Электроприводы постоянного тока с питанием от управляемого полупроводникового выпрямителя (ТП-Д) |
|
|
|
|
|
3.1. На базе высокомоментных двигателей постоянного тока и тиристорных (или транзисторных широтно-импульсных) управляемых преобразователей |
0,5-30 |
До 1500 |
10000:1 |
Электроприводы металлорежущих и других станков, различное высокоточное оборудование |
|
3.2. На базе двигателей постоянного тока общего применения и тиристорных преобразователей |
1,0-1000 |
До 1500 |
100:1 |
Различное технологическое оборудование, краны, подъемные машины |
|
3.3. На базе двигателей постоянного тока индивидуального исполнения и тиристорных преобразователей |
1000-10000 |
До 1000 |
100:1 |
Металлургическое, горное и другое технологическое оборудование |
|
4. Асинхронный вентильный каскад (АВК) на базе асинхронных двигателей с фазным ротором и тиристорных преоб-разователей |
250-2000 |
До 1500 |
2:1 |
Электроприводы насосов и вентиляторов |
Указанные системы электропривода подробно рассмотрены впоследующих разделах книги.
Глава 6. Электроприводы с двигателями постоянного тока независимого возбуждения
6.1. Электромеханические свойства двигателей постоянного тока независимого возбуждения
Двигатели постоянного тока традиционно являлись основой регулируемого электропривода и широко применяются во всех областях техники. Только в последние годы началось интенсивное использование регулируемых электроприводов на базе двигателей переменного тока.
Двигатели постоянного тока могут иметь независимое, последовательное или смешанное возбуждение. В зависимости от схемы возбуждения существенно разнятся и электромеханические характеристики двигателей.
Д
вигатели
независимого возбуждения могут иметь
элект-ромагнитное возбуж-дение, (рис.6.1а)
и возбуждение от пос-тоянных магнитов
(рис.6.1б). Последнее применяется для
высокодинамичных двига-телей мощностью
до 20кВт.
Реверсирование (из-менение направления вращения) двигателей независимого возбуж-дения производится изменением полярности напряжения, подводимого к якорю двигателя или к обмотке его возбуждения.
Напряжение, подводимое к якорной цепи двигателя, в установившемся режиме уравновешивается падением напряжения на сопротивлениях цепи якоря и противоэдс якоря, которое наводится в обмотке якоря при его вращении в электромагнитном поле, создаваемом обмоткой возбуждения
.
(6.1.)
Rя - сопротивление якорной цепи, складывающееся из сопротивления обмотки якоря Rоя, обмотки дополнительных полюсов Rдп, компенсационной обмотки Rко (если она имеется) и внутреннего сопротивления источника питания двигателя Rп (если оно учитывается)
.
Э.д.с. якоря Ея равна
, (6.2)
Здесь Ф – поток возбуждения (Вб);
- конструктивная
постоянная двигателя; где рп
– число пар
полюсов машины; N
– число активных проводников обмотки
якоря; а
– число параллельных ветвей обмотки
якоря.