ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.01.2025
Просмотров: 708
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 6. Регулируемые электроприводы с двигателями переменного тока
6.1. Способы регулирования асинхронного двигателя
6.2. Асинхронный электропривод с частотным регулированием скорости
6.5. Асинхронный вентильный каскад и двигатель двойного питания
6.5.1. Асинхронный вентильный каскад
Момент асинхронного двигателя равен
6.5.2. Двигатель двойного питания
6.6.1. Бесщеточный двигатель постоянного тока
6.6.3. Электропривод по системе тиристорный коммутатор – синхронный двигатель
Заметим, что если
положить
и
,
то формула (6.10) станет идентичной формуле
для механических характеристик
нерегулируемого по частоте асинхронного
двигателя (см.3.19).
Положив
,
найдем значения максимального момента
и критического скольжения
,
(6.11)
.
(6.12)
Знак (+) соответствует двигательному режиму, знак (-) – режиму рекуперативного торможения.
Анализируя выражение (6.11), можно установить, что, если пренебрегать величиной активного сопротивления статора (r1=0), то, для того чтобы при частотном регулировании (уменьшении частоты вниз от номинальной) сохранять критический момент постоянным, нужно величину напряжения изменять пропорционально изменению частоты.
,
(6.13)
где:
.
Механические характеристики, соответствующие частотному регулированию при выполнении соотношения (6.13) и r1=0, показаны на рис.6.4 (сплошными линиями). В первом приближении пропорциональное регулирование напряжения в соответствии с соотношением (6.13) обеспечивает работу двигателя с постоянным потоком.
В действительности при малых значениях частоты (f1*<0,3) падение напряжения на сопротивлении r1 существенно снижает величину напряжения, прикладываемого к контуру намагничивания (напряжение Uаб на рис.6.2).
.
Падение напряжения на индуктивном сопротивлении х1 уменьшается с уменьшением частоты и поэтому не оказывает такого влияния на напряжение Uаб, как падение напряжения на активном сопротивлении r1, которое не зависит от частоты.
При более точном расчете с учетом падения напряжения на сопротивлении r1 механические характеристики имеют вид, показанный на рис.6.4 пунктиром. При малых значениях частоты, когда относительное значение падения напряжения на сопротивлении r1 становится значимым, поток двигателя уменьшается и соответственно уменьшается максимальный момент Мк, что следует также из формулы (6.11).
Поэтому для того чтобы регулировать скорость двигателя, сохраняя максимальный момент двигателя постоянным, нужно величину напряжения уменьшать в меньшей степени, чем уменьшается частота, примерно в соотношении:
.
(6.14)
Такой способ
регулирования напряжения называют
«пропорциональное регулирование с I·r
компенсацией». Зависимость
показана на рис.6.5. При регулировании
напряжения в соответствии с соотношением
(6.14) механические характеристики будут
иметь вид, показанный на рис.6.4 сплошными
линиями.
Следует иметь в виду, что величина I·r компенсации зависит от относительной величины r1, которая для двигателей мощностью более 100кВт незначительна и ею, как правило, можно пренебрегать; для двигателей мощностью до 15 кВт учет r1 обязателен.
В ряде случаев, в
частности, при вентиляторном характере
нагрузки, нет необходимости при снижении
скорости поддерживать критический
момент двигателя, равным номинальному.
В этом случае более целесообразно
выдерживать постоянным соотношение
между статическим и максимальным
моментами двигателя
.
При этом следует пользоваться следующим
соотношением между частотой и напряжением
(формула М.П. Костенко):
,
(6.15)
где:
- относительное значение статического
момента при данной частоте (скорости).
Так, для привода вентилятора при снижении скорости в 2 раза, статический момент снижается в 4 раза. Тогда, в соответствии с (6.15) при снижении скорости и частоты в 2 раза, напряжение можно уменьшить в 4 раза. При этом сокращаются потери в обмотке статора и магнитопроводе машины.
При стандартной частоте питания 50 Гц невозможно получить скорость асинхронного двигателя выше 3000 об/мин. Для получения более высокой скорости необходимо питать асинхронный двигатель напряжением с частотой более 50 Гц. Для многих механизмов: машины текстильной промышленности, шлифовальные станки, центрифуги и другие, - необходимы скорости рабочего органа 6000, 9000, 12000 об/мин и более. В этом случае применяют преобразователи частоты с выходной частотой более 50 Гц. Однако повышение напряжения выше стандартного, как правило, невозможно или затруднено. В этом случае использование соотношения (6.13) невозможно, и регулирование скорости повышением частоты выше номинальной производится при постоянном напряжении U1*=1.
Очевидно, что в
этом случае ток намагничивания Iμ
уменьшается с ростом частоты, соответственно
падает поток двигателя. Как следует из
(6.11), максимальный момент снижается
примерно обратно пропорционально
квадрату частоты. Однако, поскольку ток
ротора
можно за счет увеличения скольжения
длительно поддерживать равным
номинальному, то длительно допустимый
номинальный момент уменьшается
обратно-пропорционально частоте в
первой степени. Поскольку с увеличением
частоты скорость двигателя увеличивается,
то длительно допустимая мощность на
валу двигателя остается примерно
постоянной. Поэтому регулирование
повышением частоты сверх номинальной
при сохранении постоянства напряжения
относят к регулированию с постоянством
мощности. Механические характеристики
для этого случая приведены на рис.6.6.
Регулирование изменением частоты вниз
от номинальной с одновременным
регулированием напряжения в соответствии
с соотношением (6.14) относят к регулированию
с постоянным моментом.
Пример 6.1. Частотно-регулируемый электропривод состоит из асинхронного короткозамкнутого двигателя типа 4А132М4У3 и преобразователя частоты типа инвертора напряжения.
Технические данные
двигателя Рн=11
кВт, U1Л=380
В,
об/мин=152
,
,r1=0,43
Ома,
Ома,хк=1,5
Ома, хμ=32
Ома.
Требуется рассчитать механические характеристики привода при следующих соотношениях частоты и напряжения двигателя
1.
,f1
изменяется от 5 до 50 Гц
2.
,f1
изменяется от 50 до 100 Гц.
Решение.
1. Номинальный момент двигателя
Нм.
2. Номинальное скольжение двигателя
.
3. Расчет механических
характеристик сводим в таблицу 6.1. За
базовые величины при расчете принять
1/с;Мн=72
Нм. Расчет производится по формулам:
- (6.2);
- (6.12);Мкj
– (6.11); М
– (6.10).
Таблица 6.1
Расчет механических характеристик асинхронного двигателя при частотном регулировании
|
Характеристика |
f1*, о.е. |
U1j, В |
ω0j, 1/с |
sкj, о.е. |
Мк*, о.е. |
ω0j*, о.е. |
sj*, о.е. |
ωj*, о.е. |
М*, о.е. |
|
Естественная характеристика 220 В 50Гц |
1,0 1,0 1,0 |
220 220 220 |
157 157 157 |
0,155 0,155 0,155 |
2,35 2,35 2,35 |
1,0 1,0 1,0 |
0,0 0,03 0,155 |
1,0 0,97 0,845 |
0,0 1,0 2,35 |
|
|
0,6 0,6 0,6 |
132 132 132 |
94,2 94,2 94,2 |
0,20 0,20 0,20 |
1,98 1,98 1,98 |
0,6 0,6 0,6 |
0,0 0,1 0,2 |
0,6 0,54 0,48 |
0,0 1,56 1,98 |
|
15Гц |
0,3 0,3 0,3 |
66 66 66 |
47,1 47,1 47,1 |
0,4 0,4 0,4 |
1,54 1,54 1,54 |
0,3 0,3 0,3 |
0,0 0,2 0,4 |
0,3 0,24 0,18 |
0,0 1,21 1,54 |
|
5Гц |
0,1 0,1 0,1 |
22 22 22 |
15,7 15,7 15,7 |
0,6 0,6 0,6 |
0,6 0,6 0,6 |
0,1 0,1 0,1 |
0,0 0,3 0,6 |
0,1 0,07 0,04 |
0,0 0,485 0,6 |
|
U1=220 В f1=75 Гц |
1,5 1,5 1,5 |
220 220 220 |
235,5 235,5 235,5 |
0,1 0,1 0,1 |
1,1 1,1 1,1 |
1,5 1,5 1,5 |
0,0 0,05 0,1 |
1,5 1,42 1,35 |
0,0 0,9 1,1 |
|
U1=220 В f1=100 Гц |
2,0 2,0 2,0 |
220 220 220 |
314 314 314 |
0,08 0,08 0,08 |
0,72 0,72 0,72 |
2,0 2,0 2,0 |
0,0 0,04 0,08 |
2,0 1,9 1,85 |
0,0 0,55 0,72 |
Как видно из
полученных характеристик (рис.6.6), при
снижении частоты с одновременным
снижением напряжения в соотношении
,
критический момент при низких частотах
питающего напряжения существенно
снижается, что связано с падением
напряжения на активном сопротивленииr1.
Для того, чтобы критический момент
остался постоянным, напряжение нужно
снижать в меньшей степени, чем частоту,
компенсируя падение напряжения на
активном сопротивлении статора, т.е.
следует пользоваться соотношением
(6.14). При повышении частоты сверх
номинальной и сохранении величины
напряжения, равной номинальной, скорость
двигателя возрастает, но максимальный
момент уменьшается.