维修电工培训直流电机交流电机课件.ppt
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1、维修电工培训直流电机交流电机,维修电工培训直流电机交流电机维修电工培训直流电机交流电机绪论第一章 直流电机的工作原理第二章 直流电动机的电力拖动第三章 三相异步电动机第四章 三相异步电动机的电力拖动电机及拖动,绪论,第一章 直流电机的工作原理,第二章 直流电动机的电力拖动,第三章 三相异步电动机,第四章 三相异步电动机的电力拖动,电机及拖动,为什么要学电机?请同学们就电机的相关应用举例。,绪 论,电机是利用电磁感应原理工作的机械。 电机常用的分类是按功能分,有发电机、电动机、变压器和控制电机四大类;,归纳如下:,电机,变压器,直流电机,直流发电机,直流电动机,交流电机,控制电机,同步电机,同步
2、发电机,同步电动机,异步电机,异步发电机,异步电动机,电机功能,发电机: 机电电动机: 电机控制电机:信号变换与传输,绪 论,电机拖动系统是用电动机来拖动机械运行的系统。包括:电动机、传动机构、生产机械、控制设备和电源五个部分。,它们之间的关系如下,电动机,1.1 直流电机的基本工作原理和结构,1.1.1 直流电机的主要结构,第一章 直流电机的工作原理,直流电机的构造,极掌,极心,机座,转子,直流电动机的磁极和磁路,直流电机由定子(磁极)、转子(电枢)和机座等部分构成。,直流电机工作原理,1.1.2 直流电机的工作原理,1.1 直流电机的基本工作原理和结构,一、直流发电机工作原理,右图为直流发
3、电机的物理模型,N、S为定子磁极,abcd是固定在可旋转导磁圆柱体上的线圈,线圈连同导磁圆柱体称为电机的转子或电枢。线圈的首末端a、d连接到两个相互绝缘并可随线圈一同旋转的换向片上。转子线圈与外电路的连接是通过放置在换向片上固定不动的电刷进行的。,直流发电机是将机械能转变成电能的旋转机械。,直流电动机的换向,换向器的作用,直流电机的某一个元件经过电刷,从一条支路换到另一条支路时,元件里的电流方向改变,即换向。,抢答:一直导体放在磁场中,并与磁力线垂直,当导体运动的方向与磁力线方向成()夹角时导体中产生的电动势最大。 A、90 B、30 C、45 D、0 答案: A法拉第电磁感应定律回路中的一部
4、分导体做切割磁感线的运动,产生的感应电动势计算公式为EBLvsin,式中为导体运动方向与磁感线方向的夹角,当原动机驱动电机转子逆时针旋转时同,线圈abcd将感应电动势。如右图,导体ab在N极下,a点高电位,b点低电位;导体cd在S极下,c点高电位,d点低电位;电刷A极性为正,电刷B极性为负。,当原动机驱动电机转子逆时针旋转 后,如右图。,与电刷A接触的导体总是位于N极下,与电刷B接触的导体总是位于S极下,电刷A的极性总是正的,电刷B的极性总是负的,在电刷A、B两端可获得直流电动势。,导体ab在S极下,a点低电位,b点高电位;导体cd在N极下,c点低电位,d点高电位;电刷A极性仍为正,电刷B极性
5、仍为负。,实际直流发电机的电枢是根据实际需要有多个线圈。线圈分布在电枢铁心表面的不同位置,按照一定的规律连接起来,构成电机的电枢绕组。磁极也是根据需要N、S极交替旋转多对。,二、直流电动机工作原理,把电刷A、B接到直流电源上,电刷A接正极,电刷B接负极。此时电枢线圈中将电流流过。,直流电动机是将电能转变成机械能的旋转机械。,在磁场作用下,N极性下导体ab受力方向从右向左,S 极下导体cd受力方向从左向右。该电磁力形成逆时针方向的电磁转矩。当电磁转矩大于阻转矩时,电机转子逆时针方向旋转。,原N极性下导体ab转到S极下,受力方向从左向右,原S 极下导体cd转到N极下,受力方向从右向左。该电磁力形成
6、逆时针方向的电磁转矩。线圈在该电磁力形成的电磁转矩作用下继续逆时针方向旋转。,与直流发电机相同,实际的直流电动机的电枢并非单一线圈,磁极也并非一对。,当电枢旋转到右图所示位置时,1.2.1 直流电机的电枢电动势,1.2 直流电机的电枢电动势和电磁转矩,产生:电枢旋转时,主磁场在电枢绕组中感应的电动势简称为电枢电动势。,大小:,1.2.2 直流电机的电磁转矩,产生:电枢绕组中有电枢电流流过时,在磁场内受电磁力的作用,该力与电枢铁心半径之积称为电磁转矩。,大小:,1.3.1 直流发电机的励磁方式,1.3 直流发电机,供给励磁绕组电流的方式称为励磁方式。分为他励和自励两大类,自励方式又分并励、串励和
7、复励三种方式。,1、他励:直流电机的励磁电流由其它直流电源单独供给。,他励直流发电机的电枢电流和负载电流相同,即:,2、并励:发电机的励磁绕组与电枢绕组并联。且满足,3、串励:励磁绕组与电枢绕组串联。满足,4、复励 并励和串励两种励磁方式的结合。电机有两个励磁绕组,一个与电枢绕组串联,一个与电枢绕组并联。,1.3.2 直流发电机的基本方程,如图规定各物理量的参考方向,一.电动势平衡方程,从方程式可见,直流发电机满足,二. 转矩平衡方程,发电机轴上有三个转矩:原动机输入给的驱动转矩 、电磁转矩 和机械摩擦及铁损引起的空载转矩 。转矩平衡方程为:,1.4 直流电动机,1.4.1 直流电机的可逆原理
8、,一台电机既可作为发电机运行,又可作为电动机运行,这就是直流电机的可逆原理。,1.4.2 直流电动机的基本方程,规定各物理量的参考方向如图,电动机的基本方程如下:,1.4.3 直流电动机的工作特性,1、转速特性,他励(并励)直流电动机的工作特性,定义:当 、 时,,由方程式可得,2.1 他励直流电动机的机械特性,第二章直流电动机的电力拖动,2.3 他励直流电动机的制动,2.4 他励直流电动机的调速,2.2 他励直流电动机的启动,2.5 他励直流电动机的反转,2.6 直流电动机的常见故障,2.1 他励直流电动机的机械特性,2.1.1 机械特性的表达式,直流电动机的机械特性是指电动机在电枢电压、励
9、磁电流、电枢回路电阻为恒值的条件下,即电动机处于稳态运行时,电动机的转速与电磁转矩之间的关系:,由电机的电路原理图可得机械特性的表达式:,称为理想空载转速。,实际空载转速,抢答:直流电动机的机械特性是()之间的关系。 A、电源电压与转速 B、电枢电流与转速 C、励磁电流与电磁转矩 D、电机转速与电磁转矩 答案: D,2.2 他励直流电动机的起动,电动机的起动是指电动机接通电源后,由静止状态加速到稳定运行状态的过程。,起动瞬间,起动转矩和起动电流分别为,为了限制起动电流,他励直流电动机通常采用电枢回路串电阻或降低电枢电压起动。,起动时由于转速为零,电枢电动势为零,而且电枢电阻很小,所以起动电流将
10、达很大值。,过大的起动电流将引起电网电压下降、影响电网上其它用户的正常用电、使电动机的换向恶化;同时过大的冲击转矩会损坏电枢绕组和传动机构。一般直流电动机不允许直接起动。,一、起动过程,电枢回路串电阻起动,以三级电阻起动时电动机为例,二、分组起动电阻的计算,设对应转速n1、n2、n3时电势分别为Ea1、Ea2、Ea3,则有:,b点,c点,d点,e点,f点,g点,比较以上各式得:,在已知起动电流比和电枢电阻前提下,经推导可得各级串联电阻为:,(6)计算各级起动电阻。,(1)估算或查出电枢电阻 ;,(2)根据过载倍数选取最大转矩 对应的最大电流 ;,(3)选取起动级数 ;,计算各级起动电阻的步骤:
11、,2.3 他励直流电动机的制动,当电磁转矩的方向与转速方向相同时,电机运行于电动机状态;当电磁转矩方向与转速方向相反时,电机运行于制动状态。,2.2.1 能耗制动,电动状态,如图所示。,将开关S投向制动电阻 上即实现制动.,由于惯性,电枢保持原来方向继续旋转,电动势 方向不变。由 产生的电枢电流 的方向与电动状态时的 方向相反,对应的电磁转矩 与 方向相反,为制动性质,电机处于制动状态。,制动运行时,电机靠生产机械的惯性力的拖动而发电,将生产机械储存的动能转换成电能,消耗在电阻上,直到电机停止转动。,. 直流并励电动机采用能耗制动时,切断电枢电源,同时电枢与电阻接通,并(),产生的电磁转矩方向
12、与电枢转动方向相反,使电动机迅速制动。 A、增大励磁电流 B、减小励磁电流 C、保持励磁电流不变 D、使励磁电流为零 答案: C,2.2.2 反接制动,电压反接制动时接线如图所示。,*电压反接制动,开关S投向“电动”侧时,电枢接正极电压,电机处于电动状态。进行制动时,开关投向“制动”侧,电枢回路串入制动电阻 后,接上极性相反的电源电压,电枢回路内产生反向电流:,反向的电枢电流产生反向的电磁转矩,从而产生很强的制动作用电压反接制动。注意:当电动机转速降低至接近零时应立即断开电源,( )直流电动机反接制动,当电动机转速降低至接近零时应立即断开电源。,2.4 他励直流电动机的调速,电力拖动系统的调速
13、可以采用机械调、电气调速或二者配合调速。通过改变传动机构速比进行调速的方法称为机械调速;通过改变电动机参数进行调速的方法称为电气调速。,他励直流电动机的转速为,电气调速方法:1.调压调速;2.电枢串电阻调速;3.调磁调速。,改变电动机的参数就是人为地改变电动机的机械特性,使工作点发生变化,转速发生变化。调速前后,电动机工作在不同的机械特性上。,调速方法,一、电枢回路串电阻调速,未串电阻时的工作点,串电阻后,工作点由AAB,调速过程电流变化曲线:调速前、后电流不变,调速过程转速变化曲线,结论:带恒转矩负载时,串电阻越大,转速越低。,调速过程中电流和转速的变化情况,优点:电枢串电阻调速设备简单,操
14、作方便。,2)低速时特性曲线斜率大,静差率大,所以转速的相对稳定性差,3)轻载时调速范围小,额定负载时调速范围一般为D2;,4)损耗大,效率低,不经济。对恒转矩负载,调速前、后因增通不变而使电磁转矩和电枢电流不变,输入功率不变,输出功率却随转速的下降而下降,减少的部分被串联电阻消耗了。,缺点:,1)由于电阻只能分段调节,所以调速的平滑性差;,二、降低电源电压调速,调速压前工作点A,降压瞬间工作点,稳定后工作点,降压调速过程与电枢串电阻调速过程相似,调速过程中转速和电枢电流(或转矩)随时间变化的曲线也相似。,优点:1)电源电压能够平滑调节,可实现无级调速。,2)调速前后的机械特性的斜率不变,硬度
15、较高,负载变化时稳定性好。,3)无论轻载还是负载,调速范围相同,一般可达 D=2.512。,4)电能损耗较小。,缺点: 需要一套电压可连续调节的直流电源。,三、减弱磁通调速,调节磁场前工作点,弱磁瞬间工作点AA,弱磁稳定后的工作点,减弱磁通后,理想空载转速上升, 曲线的斜率值增大。,弱磁调速前、后的电枢电流和转速的变化情况,减弱磁通调速前、后转速变化曲线,减弱磁通前、后的电枢电流变化曲线,结论:磁场越弱,转速越高。因此电机运行时励磁回路不能开路。,优点:由于在电流较小的励磁回路中进行调节,因而控制方便,能量损耗小,设备简单,调速平滑性好。弱磁升速后电枢电流增大,电动机的输入功率增大,但由于转速
16、升高,输出功率也增大,电动机的效率基本不变,因此经济性是比较好。,2)转速的升高受到电动机换向能力和机械强度的限制,升速范围不可能很大,一般 D2;,为了扩大调速范围,通常把降压和弱磁两种调速方法结合起来,在额定转速以上,采用弱磁调速,在额定转速以下采用降压 调速。,缺点:1)机械特性的斜率变大,特性变软;,调速方式与负载类型的配合,容许输出:指电动机在某一转速下长期可靠工作时所能输出的最大转矩和功率。,充分利用:指在一定的转速下电动机的实际输出转矩和功率达到它的容许值,即电枢 电流达到额定值。,当电动机调速时,在不同的转速下,电枢电流能否总保持为额定值,即电动机能否在不同转速下都得到充分利用
17、,这个问题与调速方式和负载类型的配合有关。,以电机在不同转速都能得到充分利用为条件,他励直流电动机的调速可分为恒转矩调速和恒功率调速。,电动机的容许输出功率与转速成正比,而容许输出转矩为恒值-恒转矩调速。,电枢串电阻调速和降压调速时,磁通 保持不变,若在不同转速下保持电流 不变,即电机得到充分利用,容许输出转矩和功率分别为:,减弱磁通调速时,磁通 是变化的,在不同转速下若保持电流 不变,即电机得到充分利用,容许输出转矩和功率别为:,电动机的容许输出转矩与转速成反比,而容许输出功率为恒值-恒功率调速。,2.4.1 评价调速的指标,一、调速范围:,二、静差率(相对稳定性),%越小,相对稳定性越好;
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