电气传动基础知识课件.pptx
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1、第1章 电气传动基础知识,第1页/共51页,工业生产发展过程,经历了三次工业革命:第一次工业革命:18世纪60年代开始,标志是瓦特改良蒸汽机。蒸汽机的广泛使用,使生产从手工业过渡到大机器生产 “蒸汽时代”。,第2页/共51页,第二次工业革命:19世纪70年代开始,以电力的广泛应用为显著特点 “电气时代”。电力的应用是以发动机和电动机为重要组成设备。发电机原理的基础:1819年丹麦的奥斯特电流磁效应1831年英国的法拉第电磁感应现象1866年德国的西门子自激式直流发电机19世纪70年代改进的直流发电机实际生产 直流电能1882年法国的德普勒远距离送电1882年美国的爱迪生纽约第一个火力发电 站,
2、并联结成输电网络,第3页/共51页,第二次工业革命:1885年意大利的法拉里旋转磁场原理,对交流电机的发展重大意义19世纪80年代末90年代初制造出三相异步 电动机1891年以后三相制交流电推广,电力工业新时代第三次工业革命:20世纪40年代计算机技术应用“信息时代”,第4页/共51页,1.1 电气传动系统概述,电气传动初期是直流电气传动,后来出现了交流电气传动。早期交流传动主要应用在恒速拖动场合,需要高性能调速的使用直流电气传动。直到高性能变频器出现后,这种格局才被打破。目前,交流电气传动在电气传动中占主导地位。,第5页/共51页,1.1.1 电气传动概念和类型,电气传动(电机拖动)的概念:
3、以电动机作为原动机,驱动各种生产机械的系统总称。电气传动的特点:功率范围大,单个设备的功率可从几毫瓦几百兆瓦;调速范围宽,转速可从每分钟几转几十万转,可达10000:1。,第6页/共51页,电气传动(电机拖动)的种类: 以电动机作为原动机,驱动各种生产机械的,所以根据电动机的类型分为直流电气传动、交流电气传动和步进电气传动。直流电气传动:19世纪70年代诞生。优点:良好的起动制动性能,大范围平滑调速。,第7页/共51页,缺点:主要是从电机自身结构来讲来看需要定期更换电刷和换向器,维护保养困难,寿命短;存在换向火花,难以应用于易燃易爆气体的恶劣场合;结构复杂,难以制作高转速、高电压和大容量的直流
4、电动机。最高电压1kV,极限容量n是106kWr/min。,第8页/共51页,交流电气传动: 19世纪90年代诞生,应用在恒速或简单变速的场合,直到20世纪80年代,高性能的变频器诞生,才应用在高性能的调速场合。,第9页/共51页,优点:主要是从电机自身结构来讲来看结构简单、坚固、工作可靠、易于维护和保养;无换向火花,可用于易燃易爆气体的恶劣场合;容易制造高转速、高电压和大容量的交流电动机。电压易达到6kV、10kV,因此相同电流下,容量可以大大提高。极限容量n是400 106kWr/min600 106kWr/min。,第10页/共51页,步进电气传动: 20世纪20年代诞生,在许多需要精确
5、位置控制中应用。优点:是将电脉冲激励信号转变为角位移或线位移,控制精度高。,第11页/共51页,1.1.2 电气传动的组成结构和作用,传动系统核心:调速装置、电动机调速装置构成:电源装置、控制装置主要作用:改变电动机转速或输出转矩从而改变生产机械的转速或输出转矩,从而实现工艺要求、节能、提高产品质量和改善工作环境。,第12页/共51页,电源装置类型:母线供电装置、机组变流装置和电力电子变流装置 母线供电装置:包括交流母线供电和直流母线供电 机组变流装置: 包括直流发电机组和变频机组 电力电子装置: 整流装置、交流调压装置和变频器,第13页/共51页,控制装置的类型:控制装置按所用器件分类:电器
6、控制、电机扩大机和磁放大器、电子控制 电器控制(继电器接触器控制):与母线供电装置配合使用。 电机扩大机和磁放大器:与机组供电装置配合使用,20世纪3060年代装置。 电子控制:分为分立元件、中小规模集成电路及微机和专用大规模集成电路。,第14页/共51页,控制装置按工作原理分类:逻辑控制和连续速度调节控制 逻辑控制:通过电气控制装置控制电动机启动、停止、正反转或有级变速,控制信号来自主令电器或可编程控制器。 连续速度调节控制:与机组或电力电子变流装置配合使用,连续改变电动机速度。有开环控制、闭环控制和负荷控制三类。控制装置按控制信号的处理方法分类:模拟控制、数字控制和模拟/数字混合控制,第1
7、5页/共51页,1.2 电气传动系统的工作原理,遵循运动方程:工作原理:,第16页/共51页,工作模式:速度工作模式:保持电动机轴上输出转速恒定为目的,自动调整电动机的输出转矩以适应负载的变化。如:电梯、各类生产线。转矩工作模式:保持电动机轴上输出的转矩恒定为目的,等于负载转矩和空载转矩之和。但电动机转速不是确定的。如开卷/收卷设备。,第17页/共51页,1.3 电气传动系统的负载特性,目的:正确地把握机械负载对象的负载特性,是选择电动机及驱动电源容量、决定其控制方式的基础。负载特性:包括负载机械特性和负载功率特性负载机械特性:是指负载阻转矩与负载轴上转速之间的关系(转速转矩特性);负载功率特
8、性:是指负载所消耗的功率与负载轴上转速之间的关系(转速功率)。负载特性种类:恒转矩负载,平方降转矩负载,恒功率负载。,第18页/共51页,1.3.1 恒转矩负载特性当运行时,无论其速度变化与否,负载阻转矩大小总保持恒定或基本恒定。,图1-3 恒转矩负载及其特性,a)带式输送机 b)机械特性 c)功率特性,第19页/共51页,恒转矩负载基本特点:负载转矩 :负载的阻转矩基本恒定,即负载转矩的大小与转速无关。负载功率:负载功率与速度成正比。,第20页/共51页,恒转矩负载种类:包括反抗性恒转矩负载和位势能负载。反抗性恒转矩负载:传送带、搅拌机、挤压成形机等摩擦负载,摩擦类负载的阻转矩的作用方向与运
9、动方向(或旋转方向)相反,运动方向改变后,负载转矩的方向也将随之改变。位势能恒转矩负载:吊车或升降机等重力负载,负载转矩的方向不随着运动方向的改变而改变。,第21页/共51页,1.3.2 恒功率负载:恒功率负载是指在改变速度是时,负载转矩与转速大致成反比,负载功率不变,与转速的高低无关。,图1-4 恒功率负载及其特性,a)卷径最小时 b)卷径较大 c)卷径最大,第22页/共51页,恒功率负载基本特点:负载功率:负载功率基本恒定,即负载功率的大小与转速无关。负载转矩 :负载转矩与速度成反比。,第23页/共51页,恒功率负载设备:轧钢机、造纸机和塑料薄膜生产线中的开卷机、卷曲机等。在巷取初期由于生
10、产的物料卷的半径较小,为保持恒定线速度,物料卷必须以较高速旋转,而负载却转矩较小;但随着物料卷半径的逐渐变大,物料的转速也应随之降低,而负载转矩却必须相应增大。各种机床也属于恒功率负载,当粗加工时通常进给量大,负载转矩也就大,转速低;精加工时,进给量小,负载转矩就小,转速高,负载转矩与转速成反比。,第24页/共51页,1.3.3 二次方率负载特性各种离心风机、离心泵等流体机械,在低速时由于流体的流速低,负载只需很小的转矩即可旋转。随着电动机转速的上升,气体或液体的流速加快,流速增快,负载转矩和功率也越来越大。,图1-3 二次平方负载及其特性,a)风机示图 b)机械特性 c)功率特性,第25页/
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