交直流调速系统.ppt
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1、交直流调速系统,学习目的和要求1了解调速系统的作用2熟悉生产机械对调速系统提出的调速技术指标要求3了解调速系统与生产机械的负载特性合理匹配的基本概念4掌握各种常用的调速系统的基本组成环节、调速原理、特点及适用场所及其选用,交通系统,1、什么是调速及调速系统 将调节电动机转速,以适应生产要求的过程就称之为调速;用于完成这一功能的自动控制系统就被称为是调速系统。电动机是用来拖动某种生产机械的动力设备,所以需要根据工艺要求调节其转速。比如:在加工毛坯工件时,为了防止工件表面对生产刀具的磨损,因此加工时要求电机低速运行;而在对工件进行精加工时,为了要缩短工加时间,提高产品的成本效益,因此加工时要求电机
2、高速运行。,2、调速系统的作用 机床在加工过程中、需要按不同的加工要求,调整主轴的转速、进给速度。为保证工件表面质量和精度,要求电动机运行速度平稳。(1)调速:调速控制系统保证电动机起动、制动、调速过程迅速改变速度。(2)稳速:调速控制系统能迅速消除扰动(主要是负载和电枢电压波动)而引起的转速波动,保证电动机运行速度平稳。3、调速系统的性能指标 根据生产机械对调速系统提出的要求,调速,应按一定的技术指标来执行,技术指标又静态指标和动态指标。静态指标:静差度 调速范围 动态指标:跟随性能指标 抗扰性能指标4、调速系统的分类 目前调速系统分交流和直流调速系统,由于直流调速系统的调速范围广,静差率小
3、、稳定性好以及具有良好的动态性能。因此在相当长的时期内,高性能的调速系统几乎都采用了直流调速系统。交流电动机结构简单、制造方便、维护容易、价格便宜,直流电机换向有火花,交流调速系,统将取代直流调速。近年来,随着电子工业与技术的发展,高性的交流调速系统的应用范围逐扩大并大有取代直流调速系统发展趋势。而直流调速系统在理论和实践上都比较成熟,并且从反馈闭环控制的角度来看,它又是交流调速系统的基础。所以掌握好直流调速系统是很重要的。,直流电机的可逆原理,直流电机的可逆原理:每一台直流电机既可以作为发电机运行,也可以作为电动机运行。,直流电动机工作原理,直流电动机原理示意图,磁极,电枢,换向器,电刷,直
4、流电动机的分类励磁方式:励磁绕组和电枢绕组之间的连接方式,指电机的励磁方式,如他励、并励、串励和复励等。励磁电压Uf:对并励电机来说,励磁电压就等于电机的额定电压;对他励电机来说,励磁电压要根据使用情况决定。励磁电流If:指电机产生主磁通所需要的最大允许励磁 电流。,他励方式,(a)他励直流发电机(b)他励直流电动机他励直流电机的励磁方式,励磁绕组和电枢绕组无电路上的联系 Ia=I,第一章 单闭环直流调速系统调速控制系统的性能指标 各种自动化生产机械或系统所提出的性能指标一般都分为稳态指标和动态指标。对于调速系统来说也不例外,只是它作为一个特定的系统,其稳态和动态指标有着具体而明确定义。稳态指
5、标:主要是要求系统能在最高和最低转速内进行平滑调节,并且在不同转速下工作时能稳定运行,而在某一转速下稳定运行时,尽量少受负载变化及电源电压波动的影响。因此它的指标就是调速系统的调速范围和静差率。动态性能指标:主要是平稳性和抗干扰能力。,直流调速系统基础知识直流他励电动机的转速公式可用下式表示,式中 n转速;单位r/min。Ud电枢电压(V);,Id电枢电流(A);Rd电枢回路电阻();励磁磁通(Wb);Ke由电动机结构决定的电动势系数。,由此可见,直流电动机的调速方法有三种:,(1)调节电枢供电电压U 改变电枢电压主要是从额定电压往下降低电枢电压,从电动机额定转速向下变速,属恒转矩调速方法。对
6、于要求在一定范围内无级平滑调速的系统来说,这种方法最好。Ia变化遇到的时间常数较小,能快速响应,但是需要大容量可调直流电源。,工作条件:保持励磁 F=FN;保持电阻 R=Ra调节过程:改变电压 UN U n,n0 调速特性:转速下降,机械特性曲线平行下移。,调压调速特性曲线,(2)改变电动机主磁通F 改变磁通可以实现无级平滑调速,但只能减弱磁通进行调速(简称弱磁调速),从电机额定转速向上调速,属恒功率调速方法。If变化时间遇到的时间常数同Ia变化遇到的相比要大得多,响应速度较慢,但所需电源容量小。,工作条件:保持电压 U=UN;保持电阻 R=R a 调节过程:减小励磁 FN F n,n0 调速
7、特性:转速上升,机械特性曲线变软。,调磁调速特性曲线,(3)改变电枢回路电阻R 在电动机电枢回路外串电阻进行调速的方法,设备简单,操作方便。但是只能进行有级调速,调速平滑性差,机械特性较软;空载时几乎没什么调速作用;还会在调速电阻上消耗大量电能。,工作条件:保持励磁 F=FN;保持电压 U=UN 调节过程:增加电阻 Ra Rn,n0不变;调速特性:转速下降,机械特性曲线变软。,调阻调速特性曲线,三种调速方法的性能与比较,要求在一定范围内无级平滑调速的系统来说,调节电枢供电电压的方式为最好。改变电阻只能有级调速;减弱磁调速范围不大,在基速(即电机额定转速)以上作小范围的弱磁升速。这两种都会使直流
8、他励电机的机械特性变软。在实际应用中我们通常采用的是变电压调速,实现调压调速的关键是要有可调的直流电源。,直流调速系统用的可控直流电源 调节电动机的电枢供电电压需要有专门的可控直流电源。早在20世纪40年代,采用电动机发电机机组(又称放大机控制的发电机电动机组系统)向直流电动机供电。但它的缺点是占地大,效率低,运行费用昂贵,维护不方便等。为了克服这些缺点,50年代开始使用水银整流器作为作为可控变流装置。其主要缺点是污染环境,危害人体健康。60年代初,大功率晶闸管投入使用,采用晶闸管可控整流器向直流电动机供电,随着晶闸管变流技术的日渐成熟,使直流调速系统更加完善。目前,用,晶闸管变流器控制的他励
9、直流电动机,是工业应用最广泛的电动机传动系统。对直流调速系统的要求 各类不同的生产机械,由于其具体的生产工艺过程不同,对控制系统的性能要求也是不同的。但归纳起来有以下三个方面。调速 在一定的范围内实现有级或无级地调节转速。调速系统的转向若要求正、反转,则为可逆调速系统,若只要求单向运转,则为不可逆调速系统。稳速 以一定的精度在要求的转速上稳定运行,尽可能不受外部或内部扰动的影响,以确,保产品质量。良好的起、制动性能 对于频繁起、制动的设备要求尽可能快地加、减速,以提高生产效率。不宜经受剧烈速度变化的机械则要求起、制动尽可能地平稳。常用的可控直流电源有以下三种:(1)旋转变流机组。用交流电动机和
10、直流发电机组成机组,以获得可调的直流电压。(2)静止可控整流器。用静止的可控整流器,如汞弧整流器和晶闸管整流装置,产生可调的直流电压。(3)直流斩波器或脉宽调制变换器。用恒定,直流电源或不可控整流控整流电源供电,利用直流斩波或脉宽调制的方法产生可调的直流直流电源或不可平均电压。,1.旋转变流机组(G-M系统)以旋转变流机组作为可调电源的直流电动机调速系统的原理图如图1-1所示。由交流电动机(称原动机,通常采用柴油机、交流异步或同步电动机)拖动直流发电机G实现变流,由G给需要调速的直流电动机M电枢供电,调节发电机的励磁电流 即可改变其输出电压U,从而调节电动机的转速n的大小。这种调速系统叫做发电
11、机电动机系统,即G-M系统,国际上通称Ward-Leonard系统。,G-M系统特性,图1-1旋转变流机组供电的直流调速系统(G-M系统),基本淘汰,为了供给直流发电机G和电动机M的励磁,还需专门设置一台并励的直流励磁发电机GE,可装在变流机组同轴上由原动机拖动,也可另外单用一台交流电动机拖动。对系统的调速性能要求不高时,可直接由励磁电源供电,要求较高的闭环直流调速系统一般都通过放大装置(G-M系统的放大装置多采用交磁放大机或磁放大器)进行控制。如果改变if的方向,则U的极性和n的转向都跟着改变,因此G-M系统的可逆运行是很容易的。G-M系统具有很好的的调速性能,在20世纪50年代曾广泛地使用
12、,至今在尚未进行设备更新,的地方仍然使用这种系统。但是这种由机组供电的直流调速系统需要旋转变流机组,至少包含两台与调速直流电动机容量相当的旋转电机(原动机和直流发电机)和一台容量小一些的励磁发电机,因而设备多、体积大、效率低、安装需打地基、运行有噪音、维护不方便。为了克服这些缺点,在20世纪50年代开始采用静止变流装置来代替旋转变流机组,直流调速系统进入了由静止变流装置供电的时代。,2、静止式可控整流器(V-M系统),图1-3 晶闸管-直流调速系统(V-M系统),按照器件能够被控制的程度,分为以下三类:,(2)半控型器件控制信号可以控制导通而不能控制关断晶闸管(Thyristor),(3)全控
13、型器件既可控制其导通又可控制其关断绝缘栅双极晶体管(IGBT)电力场效应晶体管(MOSFET)门极可关断晶闸管(GTO),电力电子器件知识,晶闸管(Silicon Controlled Rectifier)晶闸管是在晶体管基础上发展起来的一种大功率半导体器件。它的出现使半导体器件由弱电领域扩展到强电领域。晶闸管也像半导体二极管那样具有单向导电性,但它的导通时间是可控的,主要用于整流、逆变、调压及开关等方面。,体积小、重量轻、效率高、动作迅速、维修简单、操作方便、寿命长、容量大(正向平均电流达千安、正向耐压达数千伏)。,晶闸管,常用晶闸管的结构,螺栓型晶闸管,晶闸管模块,平板型晶闸管外形及结构,
14、一、基本结构,G,晶闸管是具有三个PN结的四层结构,其外形、结构及符号如图。,(c)结构,(a)外形,晶闸管的外形、结构及符号,晶闸管相当于PNP和NPN型两个晶体管的组合,晶闸管由P1、N1、P2、N2四层半导体材料交替组成,其结构及图形符号如图所示。P1区引出的电极为阳极A,N2层引出的电极为阴极K,由中间P2层引出的电极为控制极G。为更好的理解晶闸管的工作原理,常将其N1、P2两个区域分解成两部分,分别构成一个NPN型和一个PNP型的三极管。分解后的情况如图(b)所示。用三极管符号表示等效电路,如图(c)所示,晶闸管的符号如图(d)所示。,晶闸管的结构、等效电路和符号(a)结构示意图(b
15、)结构的分解(c)等效电路(d)符号,二、工作原理,A,在极短时间内使两个三极管均饱和导通,此过程称触发导通。,形成正反馈过程,K,G,EA 0、EG 0,EG,晶闸管导通后,去掉EG,依靠正反馈,仍可维持导通状态。,G,EA 0、EG 0,K,实验证明,当在晶闸管的阳极与阴极之间加反向电压时,这时不管控制极的信号情况如何,晶闸管都不会导通。当在晶闸管的阳极与阴极之间加正向电压时,若在控制极与阴极之间没有电压或加反向电压,晶闸管还是不会导通。只有当在晶闸管的阳极与阴极之间加正向电压时,在控制极与阴极之间加正向电压,晶闸管才会导通。但晶闸管一旦导通,不管控制极有没有电压,只要阳极与阴极之间维持正
16、向电压,则晶闸管就维持导通。,晶闸管的工作原理(a)实际电路(b)等效电路,晶闸管可以看作如图连接的两个三极管,当晶闸管的阳极A和阴极K之间加正向电压而控制极不加电压时,晶闸管处于反向偏置,管子不导通,称为阻断状态。当A与K之间加正向电压且G与K之间也加正向电压时,晶闸管导通。,晶闸管导通的条件,1.晶闸管阳极电路(阳极与阴极之间)施加正向电压。2.晶闸管控制电路(控制极与阴极之间)加正向电压或正向脉冲(正向触发电压)。,晶闸管导通后,控制极便失去作用。依靠正反馈,管仍可维持导通状态。,晶闸管关断的条件:,1.必须使可控硅阳极电流减小,直到正反馈效应不能维持。2.将阳极电源断开或者在晶闸管的阳
17、极和阴极间加反相电压。,正向特性,反向特性,IG2 IG1 IG0,正向转折电压,反向转折电压,正向平均电流,维持电流,三、伏安特性,结晶体管特性曲线的测试(a)测试电路(b)特性曲线,四、主要参数,UFRM:断态正向重复峰值电压(晶闸管耐压值)在控制极断路和晶闸管正向阻断的条件下,可以重复加在晶闸管两端的正向峰值电压,其数值比正向转折电压小10%左右。一般取UFRM=80%UB0。普通晶闸管 UFRM 为100V 3000V URRM:反向重复峰值电压 在控制极断路时,可以重复加在晶闸管元件上的反向峰值电压称为反向重复峰值电压URRM。一般取 URRM=80%UBR 普通晶闸管 URRM为1
18、00V3000V,通常把UFRM与URRM中较小的一个数值标作器件型号上的额定电压。由于瞬时过电压也会使晶闸管遭到破坏,因而在选用元件的时候,额定电压一般应该为正常工作峰值电压的23倍作为安全系数额定通态平均电流(额定正向平均电流)IF 在环境温度不大于40C和规定的冷却条件下,晶闸管元件在电阻性负载的单相工频半波电路中导通角不小于170,即全导通的条件下,可以连续通过的电流(在一个周期内)的平均值,称为额定通态平均电流IT,简称额定电流。,如果正弦半波电流的最大值为Im,则,普通晶闸管IF为1A 1000A。,IH:维持电流 在规定的环境温度和控制极断路的条件下,晶闸管维持导通状态所必须的最
19、小电流,一般IH为几十 一百多毫安,其数值与元件的温度,成反比,在120时维持电流约为25时的一半。当晶闸管的正向电流小于这个电流时,晶闸管将自动关断。,UF:通态平均电压(管压降)在规定的条件下,通过正弦半波平均电流时,晶闸管阳、阴极间的电压平均值,一般为1V左右。,UG、IG:控制极触发电压和电流 室温下,阳极电压为直流6V时,使晶闸管完全导通所必须的最小控制极直流电压、电流,一般UG为1到5V,IG为几十到几百毫安。,晶闸管型号及其含义,导通时平均电压组别共九级,用字母AI表示0.41.2V,额定电压,用百位或千位数表示取UFRM或URRM较小者,额定正向平均电流(IF),如KP5-7表
20、示额定正向平均电流为5A,额定电压为700V。,一、单相半波可控整流 1.电阻性负载,(1)电路,u 0 时:若ug=0,晶闸管不导通,,u 0 时:晶闸管承受反向电压不导通,uo=0,uT=u,故称可控整流。,控制极加触发信号,晶闸管承受正向电压导 通,,可控整流电路,(2)工作原理,t1,u 0 时:可控硅承受反向电压不导通,即:晶闸管反向阻断,加触发信号,晶闸管承受正向电压导通,u 0时:,电阻性负载,O,接电阻负载时单相半波可控整流电路电压、电流波形,控制角,t1,O,t2,2,导通角,(3)工作波形,电阻性负载,(4)整流输出电压及电流的平均值,由公式可知:,改变控制角,可改变输出电
21、压Uo。,电阻性负载,2.电感性负载与续流二极管,(1)电路,当电压u过零后,由于电感反电动势的存在,晶闸管在一段时间内仍 维持导通,失去单向导电作用。,在电感性负载中,当晶闸管刚触发导通时,电感元件上产生阻碍电流变化的感应电势(极性如图),电流不能跃变,将由零逐渐上升(见波形)。,O,t1,t2,2,(2)工作波形(未加续流二极管),u 0时:D反向截止,不影响整流电路工作。,3.电感性负载(加续流二极管),+,(1)电路,(2)工作波形(加续流二极管),iL,2,二、单相半控桥式整流电路,1.电路,2.工作原理,T1和D2承受正向电压。T1控制极加触发电压,则T1和D2导通,电流的通路为,
22、a,(1)电压u 为正半周时,此时,T2和D1均承受反向电压而截止。,T2和D1承受正向电压。T2控制极加触发电压,则T2和D1导通,电流的通路为,(2)电压u 为负半周时,b,此时,T1和D2均承受反向电压而截止。,3.工作波形,2,4.输出电压及电流的平均值,两种常用可控整流电路,电路特点,该电路只用一只晶闸管,且其上 无反向电压。,2.晶闸管和负载上的电流相同。,之一,电路特点,1.该电路接入电感性负载时,D1、D2 便起 续流二极管作用。,之二,2.由于T1的阳极和T2的阴极相连,两管控 制极必须加独立的触发信号。,两种常用可控整流电路,2.单相桥式全控整流电路,3、三相半波可控整流电
23、路,三、三相桥式半控整流电路,2.工作原理,1.电路,三、三相桥式半控整流电路,2.工作原理,1.电路,三相可控整流器输出直流电压波形,4.三相桥式全控整流电路,晶闸管承受过电压、过电流的能力很差,这是它的主要缺点。晶闸管的热容量很小,一旦发生过电流时,温度急剧上升,可能将PN结烧坏,造成元件内部短路或开路。例如一只100A的晶闸管过电流为400A时,仅允许持续0.02秒,否则将因过热而损坏;晶闸管耐受过电压的能力极差,电压超过其反向击穿电压时,即使时间极短,也容易损坏。若正向电压超过转折电压时,则晶闸管误导通,导通后的电流较大,使器件受损。,晶闸管的保护,一、晶闸管的过流保护,1.快速熔断器
24、保护,电路中加快速熔断器。当电路发生过流故障时,它能在晶闸管过热损坏之前熔断,切断电流通路,以保证晶闸管的安全。,与晶闸管串联,接在输入端,接在输出端,快速熔断器接入方式有三种,如下图所示。,2.过流继电器保护,3.过流截止保护,在输出端(直流侧)或输入端(交流侧)接入过电流继电器,当电路发生过流故障时,继电器动作,使电路自动切断。,在交流侧设置电流检测电路,利用过电流信号控制触发电路。当电路发生过流故障时,检测电路控制触发脉冲迅速后移或停止产生触发脉冲,从而使晶闸管导通角减小或立即关断。,2.硒堆保护,二、晶闸管的过压保护,1.阻容保护,利用电容吸收过压。其实质就是将造成过电压的能量变成电场
25、能量储存到电容中,然后释放到电阻中消耗掉。,硒堆保护(硒整流片),晶闸管元件的阻容保护,开环调速系统,直流电机调速系统的基本结构,控制,驱动,电机,机械,速度控制,速度负反馈闭环调速系统(闭环),控制,驱动,电机,机械,测量,速度控制,控制,驱动,电机,机械,测量,静止式可控整流器(V-M系统)从20世纪50年代开始,采用汞弧整流器和闸流管这样的静止变流装置来代替旋转变流机组,形成所谓的离子拖动系统。离子拖动系统克服旋转变流机组的许多缺点,而且缩短了响应时间,但是由于汞弧整流器造价较高,体积仍然很大,维护麻烦,尤其是水银如果泄漏,将会污染环境,严重危害身体健康。因此,应用时间不长,到了20世纪
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