新型电机发展方向讲解课件.ppt
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1、新型电机系统研究与应用新 进 展,新型电机系统的概念,新型电机系统发展,结束语,特色研究方向,新型电机系统的概念与沿革,一、基 本 定 义广义:电机是实现机电能量转换和信号传递与转换 的装置 涵盖所有电力器械传统:电机是依据电磁感应定律实现机电能量转换 和信号传递与转换的装置 仅涵盖电 磁式电机(器),即必须以磁场为媒体,二、基 本 类 型按运动方式划分为静止电器(变压器、电磁铁)和运动电机(旋转电机、直线电机)两大类,按供电方式又有交流、直流之分。通常按功能分类有:发电机由原动机拖动,将机械能转换为电能 电动机将电能转换为机械能,驱动生产机械 变压器用于交流电压幅值变换,输配电设备 特种电机
2、进行信号传递与转换,控制执行元件,三、基 本 定 律,电磁感应定律:,电磁力定律:,四、基 本 结 构电路:由导电材料构成,为电流流经路径磁路:主要由铁磁材料构成,为磁通行经路径旋转(直线)电机:有定子和转子(动子)两部 分,电路和磁路亦有定子侧 转子侧之分,结构举例,交流永磁电机,整机,定子,转子,五、直流电机的诞生和发展,社会需要比十所大学更能推动科学技术的发展 蒸汽动力输送、管理矛盾 寻求新的动力源 伏特电池(1800.3.20)+奥斯特偏转(1820.7.21)法拉第水银杯实验(1821.9.3)电动机 电池昂贵 寻求机械能直接转换电能的装置 法拉第电磁感应(1831.8.29)发电机
3、 廉价直流电源,励磁:永磁体 电磁铁(他励电流线圈)西 门子兄弟发明的自励技术(1866)绕组:单独导体 环形绕组(1870)鼓形绕 组(1873)铁心:整块 叠片 开槽(1880)换相:换相、补偿绕组(1884)+碳电刷(1885)电机可逆性原理(楞次,1833)+实用型直流电机 1882,2 kW 直流电传输 57 km 送到慕尼黑。,六、交流电机的诞生和发展,新矛盾:直流远距离传输的高压需求与高电压大 容量直流电机的可靠换相 交流电机研制 基础:Arago 旋转(1825)交流电机原理 法拉第电磁感应定律 变压器原理 1876,诞生单相交流发电机和开磁路变压器 1884,发明闭合磁路变压
4、器;1885,基本完善 远距离输电问题缓解,但交流电动机成为新问题,1883,Depratz 建立旋转磁场理论 1885.3,Ferraris 制成第一台两相感应电动机 1885.8,Tesla 也独立制成两相感应电动机 1888,多利沃提出三相制(效率高、材料省),制 成第一台三相同步发电机(2.2 kW)1889,多利沃制成第一台三相鼠笼式感应电动机 1891,法兰克福建成第一个三相电力系统 电力系统规模扩大,频率标准化(50 Hz,60 Hz),新型电机系统发展趋势,基于计算机技术、电力电子技术、超导技术的发展.设计制造最优化 CAA+CAD+CAM CIMS IOD+FMS CAA(C
5、omputer-Aided Analysis)CAD(Computer-Aided Design)CAM(Computer-Aided Manufacture)CIMS(Computer Integrate Manufacturing System)IOD(Intelligent Optimal Design)FMS(Flexible Manufacturing System),.运行控制最优化(自动化、数字化、智能化)速度无级调节(调速比可达 1000,000 或以上)特性改造(交直流,同异步,连续断续,低中高频)实时监控(状态显示,远程控制,故障录波与处理)故障诊断(故障树分析,专家系统与
6、智能化诊断)状态维修(寿命分析,维修决策,网络化最优运行)容错能力(故障态运行,状态识别,自适应调整)设计制造最优化+运行控制最优化 全局最 优化 高品质电机(机电特性,环保特性等),.高温超导技术应用 已试制 1000 kVA 变压器,发电机在研制中 比重量更小,效率更高,单机容量更大 高温超导技术工业化应用的主要领域 分析设计理论和运行控制方法会有重大突破.集成化、机电一体化 便携式机电设备,袖珍式电动器具.小型化、微型化 自动化仪器仪表、体内医疗器械,.与高新技术融为一体 是新材料、新工艺、新方法的产物 为高新技术服务或推动高新技术发展(超声波 电机与纳米技术,形状记忆合金与智能机器人)
7、.形成新的理论和方法体系 从电路、磁路观点发展为从电场、磁场观点 宏观电机学 微观电机学 从电源、电机相互独立到电机和电力电子驱动 控制系统成为机电一体化整体 普通电机学 电子电机学,世界著名电机研制机构 ABB-Alstom(Sweden+UK+France+Canada)Siemens(Germany+USA),GE(USA)Hitachi(Japan),St.Petersburg EM(Russian)国内主要研制单位 四大研究所:哈尔滨,上海,广州,西安 三大电机厂:上海,哈尔滨,东方 三大变压器厂:沈阳,保定,西安 两个国家重点学科:华工,清华 一个国家重点专业实验室:华工,新型电机
8、优化设计技术,电机设计是一个复杂的过程,需考虑多种因素,并不断进行综合和分析,是一个反复调整设计方案和对设计方案进行评价的过程。,现代电机设计质量要求越来越高,要求缩短开发周期、降低开发成本,因此需要采用恰当、先进的设计方法提高设计的精准度。,1.有限元数值计算 有限元方法是当前应用最广泛的数值解法,具有通用性强、使用范围广的特点。,基本原理:首先利用变分原理把所要求解的边值问题转化为相应的变分问题,然后利用对场域的网格剖分离散和在单元上对场函数的插值近似,将变分问题转化为普通多元函数的极值问题,最终归结为一个求解代数方程组的数值解。有限元分析软件:ANSYS ANSOFT JMAG Magn
9、eForce PATRAN Comsol,ANSYS最全面的有限元分析软件,学科:力学、电磁学、热学、流体学、声学等 应用:核工业、石油化工、航空航天、国防军工、机械制造、土木工程等 主要模块:前处理模块:构造有限元模型;分析计算模块:结构分析、流体动力学分析、电磁场分析、声场分析、压电分析以及多物理场的耦合分析;后处理模块:将计算结果以多种图形方式显示,或以图表、曲线形式显示或输出。计算量大,对计算机要求较高,图形窗口,ANSOFT专注于电磁场的有限元分析软件,以电磁计算为基础:基于物理原型,快速精确地仿真和验证设计方案,精确考虑细节的电磁场效应 应用:现代通讯系统、雷达、电机、开关电源、机
10、电系统、汽车传动系统设计和复杂EMI/EMC仿真等 操作界面友好,易于上手,实例:直线感应电机电磁分析,直线感应电机的二维有限元剖分图,t=0.325秒时的磁场分布,t=0.325秒时气隙中磁场磁通密度随位置的分布,直线感应电机起动时推力、法向力曲线随时间的变化曲线,JMAG电机行业的专业软件,专业的电机分析软件:主体算法和数值算法完全针对电机等低频电磁应用 操作简单符合电机的运行原理;可直接导入CAD软件绘制的2D及3D图形,模型修改方便。功能齐全既可作自动剖分,也可手动剖分做细微调整;可使用2 CPU进行求解,求解速度快,效率高;材料库齐全,提供材料的损耗曲线;可以做振动和电磁噪声分析;含
11、有参数化分析功能。系统开放性好:和很多其它软件具有共同接口,可与Simulink、PSIM等常用软件联合运行。,实例1:SolidWorks三维图形导入,实例2:电机磁场分析,电机模型及每槽绕组方向,电机求解区域(利用对称性),电机定子尺寸,电机转子尺寸,空载分析全模型显示,空载网格剖分结果,空载齿槽转矩,空载磁通密度,负载电流波形,负载转矩波形,负载磁通密度,2.建模仿真分析 MATLAB集科学计算、自动控制、信号处理、图像处理等功能于一体,适合于动态系统的建模和仿真。,MATLAB是国际上公认的最优秀数值计算和仿真分析软件。Simulink 是MATLAB中的动态仿真工具,具有强大的矩阵运
12、算能力、简便的绘图功能、可视化的仿真环境。,算例1:直流电动机建模仿真,额定电压下电机的转速,起动2s后加上负载的转速,给定一组直流电机的参数,可得到如下仿真结果:,异步电动机在二相同步旋转坐标系(M、T坐标系)下的动态结构图,算例2:异步电动机建模仿真,电压转换子模块,电流转换子模块,电压变换公式,电流变换公式,封装后的电机模型,电机转速图,电机稳定运行三相电流,给异步电动机模型施加工频下额定电压,让其空载起动,到ls 时再加入负载转矩,仿真该电机的起动过程,3.虚拟样机设计 运用三维软件在计算机中对样机的各个零部件构建模型;在各个零部件构建完成以后进行虚拟组装,构建成完备的样机。,在建模和
13、装配期间可实时的分析和修改,极大地方便了设计人员与客户之间的交流,及时地对产品作出修正与改进。主流的三维CAD软件:AutoCAD、SolidWorks、Virtual NC、Pro/Engineer、CATIA、TELEGRIP、SolidEdge。,SolidWorks软件的主要优势:,二次开发功能 兼容性良好,支持OLE(对象的嵌入与链接)和COM(组件对象模型接口)的编程语言都可以作为SolidWorks的开发工具。,强大的绘图自动化强化性能,完备的插件功能 可选用国际标准规格,也可在生成的三维模型中进行适合自己的修改。,实时编辑修改性能 既能对零部件进行设计修改,也可在装配体内设计和
14、更改零部件,确保各零部件之间完美配合。,全面合理的装配模式,方程式功能 通过方程式可以建立各零部件或者不同的装配体之间的关联性,省去繁杂的修改过程。,二维工程制图功能 为零部件或装配体进行三维模型构建的同时,也可建立二维工程图文件。,零件绘制,二维工程图,实例:ALA-PM组合式转子电机,定子,转子,轴承,端盖,新型电机制造技术与工艺,大型汽轮发电机,大型水轮发电机,大型发电机的定子内侧,大型发电机制造业发展的特点是:单机容量的不断增大,零部件的单位电磁负荷、热负荷和机械负荷的提高,材料与冷却系统的不断改进以及在现代化科技成果的基础上全新结构的设计。大型发电机需求一般多是小批量的,但是为了缩短
15、生产周期,并且保证较大的可靠性,必须做进一步完善工艺的工作。,进一步采用计算机优化设计,力求电机的体积小、材料省、结构新及质量高,以便不断提高产量与降低成本,适应国内外市场的需要。不断发展新产品、新材料与新工艺,在引进国产化的基础上不断发展新品种,采用新型的导磁材料与绝缘材料,推广高速多工位级进冲、高速自动冲槽机、压合铁心、绕组机械化嵌线及滴浸、连续沉浸等新工艺。,进一步的完善工作可归纳为以下途径:,加速生产工艺的机械化与自动化,如可快速调整的加工自动线、数控机床进行群控的柔性加工系统在机械加工中广泛应用,多工位高速自动级进冲床、高速自动冲床在铁心制造中广泛应用,拉入式自动下线机、插槽绝缘机、
16、插槽楔机、端部绑扎机等在绕组制造中的广泛应用。加强计算机在电机测试中的应用,提高测试技术与手段,确保电机产品质量的不断提高。加强技术、生产与经营管理,节约原材料,降低生产成本,提高劳动生产率,为企业创造更多的经济效益。,用于电机铁芯加工的冲床,大型电机用的扇形铁芯,绕组是电机的心脏。电机的寿命和运行可靠性,主要取决于绕组的制造质量和运行中的电磁作用、机械振动及环境因素的影响。而绝缘材料与结构的选择、绕组制造过程中的绝缘缺陷和绝缘处理的质量,是影响绕组制造质量的关键因素。为此,为了确保绕组的制造质量,必须正确地掌握绕组制造、绕组的嵌装和绝缘处理工艺要领、工艺参数和工艺诀窍。,电机质量与工艺的保证
17、-工作研究,工作研究的基本概念 工作研究的目标工作研究的范畴 工作研究对提高生产率的作用 工作研究的实施程序,工作研究(Work Study)是方法研究和作业测定的总称,是IE体系中最重要的基础技术。工作研究是在现有设备的条件下,对生产程序和操作方法进行分析研究,寻找效率最高、成本最低及质量最好的工作方法,并制定标准时间。工作研究包括“方法研究”和“作业测定”两大技术。世界各国都把工作研究作为提高生产率的首选技术。如美国90%以上的企业都应用了工作研究,企业的生产率普遍提高51%。,工作研究的基本概念,方法研究的概念对现有的各项作业、工艺和工作方法进行系统分析,寻求完成某项工作的最经济合理的方
18、法,达到减少人员、机器、以及无效动作和物料消耗的目的,并使工作方法标准化;要点:对工作方法进行改进及标准化的一种技巧;消除生产系统中不合理、不均衡、不经济的因素,寻求最有效的标准工作方法;作业测定的概念在掌握和消除生产过程中多余和无效时间后,制定出用经济合理的工作方法完成某项工作所需的标准时间,达到减少人员、机器以及设备空闲的目的。要点:在方法研究的基础上正确测定作业量并制定标准工作时间。,联系两者是相辅相成、互为渗透的。一般来说,作业测定应该在方法研究的基础上进行。换句话说,只有经过方法研究,使得生产过程和操作(动作)方法合理后,作业测定才有意义。另一方面,“时间乃动作的影子”,时间是衡量工
19、作方法优劣的主要尺度。所以,方法研究常用作业测定作业比较和选择工作方法的依据。区别方法研究研究如何减少作业的工作量,而作业测定则研究如何减少无效时间,并以方法研究所确定的工作量为基础,进一步制定该作业的标准时间。,方法研究与作业测定的关系,工作研究,工作研究的目标,工作研究的范畴,方法时间测量(MTM),模特计时法(MOD),程序分析,对整个制造程序或工序的分析,工序程序图,产品或材料的流程图,流程程序图,布置与路经分析,线图或线路图,操作分析,动作分析,人机操作分析,联合作业分析,(工作时)双手操作分析,动作要素分析,动作经济原则,直接法,密集抽样时间研究,密集抽样法,分散抽样时间研究,工作
20、抽样,合成法,预定时间研究标准法(PTS),标准资料法,工作因素法(WF),简易WF法,制定标准时间,训练操作工人,工作研究实施步骤,工作研究的范围,选择所要研究的工作或工艺(考虑经济因素、技术因素、人的因素等);观察现行方法,记录全部事实(采用图表法、图解法,如工艺程序图、流程程序图、双手操作图,人机程序图,线路图等);(提出问题阶段)严格分析所记录的事实:采用“5W1H”提问技术对记录的每一件事项逐一进行考查,按照“ECRS”(取消-合并-重排-简化)四大原则来建立最经济的新方法。(分析问题阶段)制定新方法:设计新的方法正确地解决问题,设计若干可行的方案(解决问题阶段)评选新方案:根据适用
21、性、经济性等原则评价这些备选方案,并确定新的工作方法;计算标准作业时间(确定所选择方法的工作量及有关的作业时间,采用作业测定制定这一工作的标准作业时间);建立新方法:(报告书,工作标准,工作的时间标准)实施与维持新方案。,工作研究的实施程序,实施工作研究的流程示意图,新型电机控制技术,针对电机控制对象的不同,电机控制技术分为直流电机控制和交流电机控制。,直流电机因电刷和换向器的存在需要经常检查维修,同时直流电机的容量和速度等也受到换向的限制。,直流电动机具有良好的起动、制动性能,宜于在大范围平滑调速,在许多需要调速或快速正反向的电力拖动中得到广泛的应用。直流控制技术在理论实践上都比较成熟,是交
22、流控制技术的基础。,自20世纪6070年代,随着电力电子技术、计算机控制技术和大规模集成电路的发展,高性能交流控制技术应运而生,并逐步取代了直流控制技术的统治地位。,按控制原理交流控制技术可分为:变压变频控制、矢量控制、直接转矩控制、无位置传感器控制、弱磁控制等。,变压变频控制 变频调速技术的基本原理是根据电机转速与工作电源输入频率成成正比的关系:n=60f(1-s)/p(式中n、f、s、p分别表示转速、输入频率、电机转差率、电机磁极对数);通过改变电动机工作电源频率达到改变电机转速的目的。控制特点 变频调速系统主要设备是提供变频电源的变频器,目前国内大都使用交直交变频器。其特点:应用范围广,
23、可用于笼型异步电动机;属于开环控制,无法精确控制电磁转矩;在突加负载或者速度指令时,容易发生失步现象;没有快速的动态响应特性。,通用型变频器,矢量控制 矢量控制实现的基本原理是通过测量和控制交流电机定子电流矢量,根据磁场定向原理分别对交流电机的励磁电流分量和转矩电流分量进行控制,从而达到控制电机转矩的目的。控制特点 矢量控制系统能实现高精度、高动态性能、大范围的调速或定位控制,有着优良的控制性能。价格贵,适合控制要求比较高的场合。,直接转矩控制 这种控制实质是用空间矢量的分析方法,以定子磁场定向方式,对定子磁链和电磁转矩进行直接控制的。直接转矩控制与矢量控制的区别是,它不是通过控制电流、磁链等
24、量间接控制转矩,而是把转矩直接作为被控量。控制特点 转矩响应快,控制性能比较好,电机低速时电流和转矩的脉动明显。,无位置传感器控制 无速度传感器控制是通过对电机绕组中的相关变量如定子电流、电压等来对电机磁链的观测和转子的速度或位置进行估计。这种控制方式无须位置传感器,节省了硬件成本。由于这种控制算法只是对磁链的观测以及转子的速度进行估计,在一定程度上影响了系统的控制精度。弱磁控制 弱磁控制是指当电动机的端电压和电流均达到极限值时,要使电动机能继续恒功率运行于更高的转速状态,应设法降低电机的励磁电流,减小磁通从而保证电压的平衡。控制复杂,一般在超过额定转速时使用。,控制系统中的检测元件就是要实时
25、的对被测对象的运动参数进行检测和数据处理。常用的检测速度、位置的元件有光电编码器、磁编码器、旋转变压器等。,光电编码器是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。这是目前应用最多的传感器。,磁编码器是通过磁场效应将输出轴上的机械几何位移量通过信号处理转换成脉冲或数字量的传感器。磁编码器具有高速、实时的信号处理功能,实现了集成化与小型化。,旋转变压器是一种电感式角度传感元件,其输出电信号与转子转角成某种固定的函数关系。一般用于高精度位置控制系统中。,特色研究方向,永磁无刷直流电机的工作原理与结构,一、永磁无刷直流电机,永磁无刷直流电动机的基本构成包括电动机本体、控制器
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- 新型 电机 发展方向 讲解 课件
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