七章节机电能量转换原理.ppt
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1、第七章 机电能量转换原理,机电能量转换过程是电磁场和运动的载电物体相互作用的结果。当机电装置的可动部分发生位移,使装置内部耦合电磁场的储能发生变化,并在输入(输出)电能的电路系统内产生一定的反应时,电能就会转换成机械能或反之。因此,任何机电能量转换装置中都有载流的电系统、机械系统和用作耦合和储存能量的电磁场,都有一个固定部分和可动部分。,第一节 机电能量转换过程中的能量关系第二节 双边激励机电装置中的机电能量转换第三节 机电能量转换的条件第四节 产生恒定电磁转矩的条件,第一节 机电能量转换过程中的能量关系,能量守恒原理:在质量守恒的物理系统中,能量既不能产生、也不 能消灭,而仅能改变其存在的形
2、态。,一、机电能量转换过程中的能量关系,对于由电系统、机械系统和联系两者的耦合磁场组成的机电装置,根据能量守恒原理(电动机惯例)有:,电动机中,电能和机械能为正值;发电机中,电能和机械能为负值。,把电机作为一个具有电端口和机械喘口的两端口装置,把电阻损耗和机械损耗移出,则装置的中心部分将成为一个由动态耦合线圈所组成的“无损耗磁储能系统”,无损耗磁储能系统,在时间 内,其能量关系为:,:系统的微分电能输入;:为微分储能增量,:系统的微分机械能输出。,把损耗移出,整个系统成为“无损耗系统”,便于导出磁场储能和相应的机电耦合项电磁转矩,又使过程成为单值、可逆,给整个分析带来很大方便。,二、磁场储能,
3、设电源电压为,线圈中的电流为,电阻为R;则在时间 内,由电源输入装置的总电能应为,消耗在电阻R上的电能为。于是在时间 内,输入装置的净电能 为:,单边激励的机电装置,图7-2 单边激励的机电装置,设作用在转子上的电磁转矩为,在 内转子转过的角度为,则装置的微分总机械能输出为:,从而磁能增量,装置的磁储能系统是无损耗系统,是一个保守系统,磁场储能 则是一个状态函数,的值由独立变量 和(为电角度)的瞬时值唯一地确定,而与路径无关;,在图7-3所示的路径 2上积分:,在路径 2a上,由于,所以,由于,故。在路径 2b上,由于,所以,于是:,单边激励机电装置的磁场能量公式,对线性或非线性系统均适用。,
4、定子磁链为,转子角度为 时的磁场储能,通过积分来求得。,磁场能量的图解表示:图中 曲线是 时磁路的磁化曲线,面积oabo则代表系统的磁场能量。,若以电流 为自变量,对磁链 进行积分,可得,称为磁共能。在图 7-4中,用面积 0ac0来代表,磁能与磁共能之和可用矩形面积obac来代表,在一般情况下磁能和磁共能互不相等。,上式表明,在一定的磁通密度下,介质的磁导率越大,磁场的储能密度就越小。所以对于通常的机电装置,当磁通量从0开始上升时,大部分磁场能量将储存在磁路气隙中;当磁通减少时,大部分磁能将从气隙通过电路释放出来。铁心中的磁能很少,常可忽略不计。,若磁路为线性,曲线是一条直线,磁能和磁共能相
5、等。为线圈的自感,,双边激励的机电装置,旋转电机定、转子绕组都接到电源,就成为定、转子双边激励的机电装置。,双边激励的机电装置有两个电端口和一个机械端口,系统可由三个独立变量来描述。,图7-5 双边激励的机电装置,取定子和转子磁链1、2和转子转角为自变量,则装置的磁场储能:,图7-5 双边激励的机电装置,定子和转子绕组分别接到电压为u1和u2的电源,绕组内的电流为il和i2。则感应电动势为:,在时间 内,由定、转子绕组输入装置的净电能:,磁能的值仅仅取决于磁链和转角的终值,而与达到终值的路径无关。,磁能的微分增量为:,在图7-6中,选取路径1作为积分路径。,在 la段上,于是,积分为0。,在
6、lb段上,于是,在 lc段上,于是,结果:,通过积分来求磁场储能,采用电流作为自变量,根据磁共能的定义,微分磁共能:,类似地:,以上研究的是两绕组系统的情况。对于具有n个绕组的系统,可以 采用类似的方法来分析,并得到相应的表达式,对于线性系统,定、转子绕组的磁链可分别表示为,分别代入磁能和磁共能的积分式,得到,相应地,第二节 双边激励机电装置中的机电能量转换,一、感应电动势和电能输入感应电动势,设定、转子的电源电压分别为 和,电流为 和,磁链为 和,电阻为 和。,定、转子绕组内产生感应电动势:,而:,所以,运动电动势是一项机电耦合项,是否存在运动电动势,是静止电路与动态电路的主要差别之一。,对
7、于线性系统,所以,在时间 内,输入系统的微分净电能,上式说明,电能的输入是通过线圈内的磁链发生变化,使线圈产生感应电动势而实现;换言之,产生感应电动势是耦合场从电源输入电能的必要条件。,二、磁场储能的变化,对两绕组系统,磁能:,在时间 内,若磁链和转角都发生变化,则磁能的变化(全微分)应为:,而:,所以:,从而:,相应地,由电流和转角的变化所引起的磁共能的变化为:,而,所以,从而:,对于线性系统,上式表明,磁能的变化是由两个绕组中的变压器电动势从电源所吸收的电能与运动电动势从电源所吸收的电能的1/2所提供。,对于线性系统,三、电磁转矩和机械功,电磁转矩是另一个机电耦合项,产生运动电动势和电磁转
8、矩是实现机电能量转换的关键。,设在时间 内转子转过,由于转子将受到电磁转矩的作用,电磁转矩所作的机械功应为:,于是电磁转矩Te为,以磁链 和转角 作为自变量时,两绕组系统电磁转矩公式。,上式说明,当转子的微小角位移引起系统的磁场能量变化时,转子上将受到电磁转矩的作用;电磁转矩的大小等于单位微小角位移时磁能的变化率,电磁转矩的方向为在恒磁链下使磁能减小的方向。,若以电流 和转角 作为自变量,则电磁转矩可从磁共能简单的导出,公式表明,当转子的微小角位移引起系统的磁共能发生变化时,就会产生电磁转矩;电磁转矩的大小等于单位微小角位移时磁共能的变化率(电流约束为常值),方向为在恒电流下起使磁共能增加的方
9、向。,两电磁转矩公式对线性和非线性情况均适用。,在线性情况下,所以,对于具有n个绕组的情况,例 7-2 有一台单相磁阻电动机,其定子上装有一个线圈,转子为凸极,转子上没有线圈(图7-8)。已知磁路为线性,定子自感随转子转角的变化规律为,试求定子线圈通有正弦电流 时,电磁转矩的瞬时值和平均值。,解:对线性系统,电机的磁共能,P=1时电磁转矩,设转子的机械角速度为,时转子的初相角为,则,于是电磁转矩为,若,转矩为脉振,一个周期内的平均电磁转矩Te=0;若,则平均电磁转矩为,磁阻电动机是一种同步电动机,它仅在同步转速、且 时才有平均电磁转矩;这种由、也就是由直轴磁阻和交轴磁阻不同所引起的转矩,称为磁
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- 关 键 词:
- 章节 机电 能量 转换 原理
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