《驱动电动机》PPT课件.ppt
《《驱动电动机》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《驱动电动机》PPT课件.ppt(221页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第3章驱 动 电 动 机,3.1 直流电动机3.2 三相异步电动机的工作原理及特性3.3 步进电动机3.4 直流伺服电动机3.5 交流伺服电动机,3.1 直 流 电 动 机,3.1.1 直流电动机的结构和工作原理1 直流电动机的结构直流电动机由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场,由机座、主磁极、换向极、端盖、轴承和电刷装置等组成。运行时转动的部分称为转子,其主要作用是产生电磁转矩和感应电动势,是直流电机进行能量转换的枢纽,所以通常又称为电枢,由转轴、电枢铁心、电枢绕组、换向器和风扇等组成。图31是直流电机的纵剖面图,图32是横剖面示意图。,图
2、3-1 直流电机的纵剖面图,图3-2 直流电机横剖面示意图,1)定子部分(1)主磁极。主磁极由主磁极铁心和励磁绕组两部分组成,其作用是产生气隙磁场。铁心用0.51.5 mm厚的钢板冲片叠压铆紧而成,上面套励磁绕组的部分称为极身,下面扩宽的部分称为极靴,极靴宽于极身,既可以使气隙中磁场分布比较理想,又便于固定励磁绕组。励磁绕组用绝缘铜线绕制而成。励磁绕组套在极身上,再将整个主磁极用螺钉固定在机座上。,(2)换向极。两相邻主磁极之间的小磁极叫换向极,也叫附加极或间极。换向极的作用是改善换向,减小电机运行时电刷与换向器之间可能产生的火花。换向极由换向极铁心和换向极绕组组成。换向极铁心一般用整块钢制成
3、,对换向性能要求较高的直流电机,换向极铁心可用1.01.5 mm厚的钢板冲制叠压而成。换向极绕组用绝缘导线绕制而成,套在换向极铁心上。整个换向极用螺钉固定于机座上。换向极的数目与主磁极相等。,(3)机座。电机定子部分的外壳称为机座,见图3-1中的3,一方面机座用来固定主磁极、换向极和端盖,并对整个电机起支撑和固定作用,另一方面也是磁路的一部分,借以构成磁极之间磁的通路,磁通通过的部分称为磁轭。为保证机座具有足够的机械强度和良好的导磁性能,一般为铸钢件或由钢板焊接而成。,(4)电刷装置。电刷装置用以引入或引出直流电压和直流电流。电刷装置由电刷、刷握、刷杆和刷杆座等组成。电刷放在刷握内,用弹簧压紧
4、,使电刷与换向器之间有良好的滑动接触,刷握固定在刷杆上,刷杆装在圆环形的刷杆座上,相互之间必须绝缘。刷杆座装在端盖或轴承内盖上,圆周位置可以调整,调好以后加以固定。,2)转子(电枢)部分,(1)电枢铁心。电枢铁心是主磁通磁路的主要部分,同时用以嵌放电枢绕组。为了降低电机运行时电枢铁心中产生的涡流损耗和磁滞损耗,电枢铁心用0.5 mm厚的硅钢片冲制的冲片叠压而成,冲片的形状如图3-3所示。叠成的铁心固定在转轴或转子支架上,铁心的外圆开有电枢槽,槽内嵌放电枢绕组。,图3-3 电枢铁心冲片,(2)电枢绕组。电枢绕组的作用是产生电磁转矩和感应电动势,是直流电机进行能量变换的关键部件。它由许多线圈按一定
5、规律连接而成,线圈用高强度漆包线或玻璃丝包扁铜线绕成,不同线圈的线圈边分上下两层嵌放在电枢槽中,线圈与铁心之间和上、下两层线圈边之间都必须妥善绝缘,为防止离心力将线圈边甩出槽外,槽口用槽楔固定。,(3)换向器。在直流电动机中,换向器配以电刷,能将外加直流电源转换为电枢线圈中的交变电流,使电磁转矩的方向恒定不变;在直流发电机中,换向器配以电刷,能将电枢线圈中感应产生的交变电动势转换为正、负电刷上引出的直流电动势。换向器是由许多换向片组成的圆柱体,换向片之间用云母片绝缘,换向片的紧固通常如图3-4所示,换向片的下部做成鸽尾形,两端用钢制V形套筒和V形云母环固定,再用螺母锁紧。,图3-4 普通换向器
6、,(4)转轴。转轴起转子旋转的支撑作用,需有一定的机械强度和刚度,一般用圆钢加工而成。,2 直流电动机的工作原理任何电机的工作原理都是建立在电磁力和电磁感应基础之上的,直流电动机也是如此。直流电动机工作时电刷两端外加直流电源,转子上同轴连接机械负载。如图3-5所示,电机作为电动机运行时,由直流电源把直流电能经电刷A、B引入电机,在图3-5(a)所示的瞬间,导体a的电流方向为,导体b的电流方向为,载流导体在磁场中受到电磁力作用,方向由左手法则确定,a、b导体所受的电磁力对轴形成一个顺时针方向的转矩(电磁转矩),当电磁转矩大于阻力矩时,电枢沿顺时针方向旋转。,图3-5直流电动机的工作原理,直流电机
7、的电枢电势a是指电机正负电刷间的电势,电枢电势可用下式表示:,(3-1),式中,Ce为直流电机的电势常量,与电机的结构有关,(P为电机的极对数;N为电枢的总导体数;a为并联支路对数);为正、负电刷间的磁通;n为电机的转速。电枢绕组感应电势的方向,用右手法则判定。,直流电机电枢绕组中的电流与磁通相互作用,产生电磁力和电磁转矩。电磁转矩T是指电枢绕组中每根导体所受电磁转矩的和。电磁转矩可用下式表示:,(3-2),(3-3),无论是发电机还是电动机,电磁功率均指电机通过电磁感应原理进行能量转换的这部分功率,既可以表示为机械功率的形式,也可以表示为电功率的形式。因此,无论是发电机还是电动机,电磁功率都
8、可表示为,Pem=EaIa=T,(3-4),3 直流电机的可逆原理直流发电机和电动机的结构完全相同,每一台电机既可以作为发电机运行,也可以作为电动机运行,这一性质称为直流电机的可逆原理。电机的实际运行方式由外部条件决定:如果在电机轴上施加外力,使电枢转动,那么电机可以把输入的机械能转换为直流电能输出,电机作为发电机运行;如果在电枢绕组两端施加直流电源,输入直流电流,那么电机可以把输入的直流电能转换为机械能输出,电机作为电动机运行。发电机和电动机,不是两种不同的电机,而是同一电机的两种不同的运行方式。,3.1.2 直流电动机的机械特性,1 机械特性方程式,他励直流电动机的机械特性方程式可由电动机
9、的基本方程式导出。他励直流电动机的电路原理接线图如图3-6所示。,图 3-6 他励直流电动机的接线图,根据电路图可以列出电动机的基本方程式为电势方程式:U=Ea+IaR电枢电势:Ea=Cen电磁转矩:T=CTIa式中,R=Ra+RPa,表示电枢总电阻,包括电枢电阻a和附加电阻RPa。,将Ea和T的表达式代入电势方程式中,可得机械特性方程式为,(3-5),在机械特性方程式(3-5)中,当电源电压U、电枢总电阻R、磁通为常数时,即可画出一条向下倾斜的直线如图3-7所示,这根直线就是他励直流电动机的机械特性,即n=f(T)。由图可见,转速n随电磁转矩T的增大而降低,这说明电动机加上负载,转速会有一些
10、降落。,1)理想空载点A(0,n0),在方程式(3-5)中,当T=0时,n=U/Ce称为理想空载转速n0,即,(3-6),由公式(3-6)可见,调节电源电压U或磁通,可以改变理想空载转速n0的大小。必须指出,电动机的实际空载转速n0比n0略低,如图3-7所示。这是因为,电动机在实际的空载状态下运行时,其输出转矩T2=0,但电磁转矩T不可能为零,必须克服空载阻力转矩T0,即T=T0,所以实际空载转速n0为,(3-7),2)堵转点B(TK,0)图3-7中,机械特性与横轴的交点B即为堵转点。在堵转点,n=0,因而Ea=0。此时电枢电流Ia=U/(Ra+RPa)=IK,称为堵转电流。与堵转电流相对应的
11、电磁转矩TK=CTIK称为堵转转矩。,图3-7他励直流电动机的机械特性,3)机械特性的斜率方程式(3-5)中右边第二项表示电动机带负载后的转速降,用n表示,则,(3-8),其中,表示机械特性的斜率,在同样的理想空载转速下,越小,n小,即转速随电磁转矩的变化较小,称此机械特性为硬特性;越大,n大,即转速随电磁转矩的变化较大,称此机械特性为软特性。,将公式(3-6)及(3-8)代入式(3-5),即得机械特性方程式的简化式:,(3-9),2 固有机械特性当他励电动机的电源电压U=UN,磁通=N,电枢回路中附加电阻RPa=0时,电动机的机械特性称为固有机械特性。固有机械特性的方程式为,(3-10),根
12、据公式(3-10)可绘出他励直流电动机的固有机械特性如图3-8所示。由于Ra较小,数值最大,所以特性的斜率最小,他励直流电动机的固有机械特性较硬。,图 3-8 他励直流电动机的固有机械特性,3 人为机械特性1)电枢回路串接电阻时的人为机械特性,此时U=UN,=N,R=Ra+RPa,电枢串接电阻RPa时的人为机械特性方程式为,(3-11),与固有机械特性相比,电枢回路串接电阻时的人为机械特性的特点是:理想空载点保持不变;斜率随的增大而增大,使转速降n增大,特性变软。如图3-9所示是不同时的一组人为机械特性(从理想空载点发出的一组射线)。,图3-9 他励直流电动机电枢回路串接电阻时的人为机械特性,
13、2)改变电源电压时的人为机械特性此时,电枢不串接电阻(),改变电源电压时的人为机械特性方程式为:,(3-12),注意:由于受到绝缘强度的限制,因此电压只能从额定值UN向下调节。,与固有机械特性相比,改变电源电压时的人为机械特性的特点是:(1)理想空载转速n0随电源电压U的降低而成比例降低。(2)斜率则保持不变,特性的硬度不变。图3-10所示是不同电压U时的一组人为机械特性(一组平行直线)。,图3-10他励直流电动机降压时的人为机械特性,3)改变磁通时的人为机械特性一般他励直流电动机在额定磁通下运行时,电机已接近饱和。改变磁通只能在额定磁通以下进行调节。此时U=UN,电枢不串接电阻(PPa=0)
14、,减弱磁通时的人为机械特性方程式为,(3-13),图 3-11 他励直流电动机弱磁时的人为机械特性,与固有机械特性相比,减弱磁通时的人为机械特性的特点是:(1)理想空载点n0=UNCeN,减弱磁通,理想空载转速n0升高。(2)斜率与2成反比,减弱磁通,使斜率增大,特性变软。如图311所示是弱磁时的一组人为机械特性(一组理想空载转速升高,斜率变大的直线)。显然,在实际应用中,有时需要同时改变两个、甚至三个参数,那么此时的人为机械特性同样可根据特性方程式分析得到。,4 机械特性的绘制1)固有机械特性的绘制他励直流电动机的固有机械特性是一条直线,只要求出直线上两个点的数据,就可绘制出固有机械特性。一
15、般选择理想空载点(T=0,n0)和额定点(TN,n0)。对于理想空载点,只需求n0,由于,式中,UN已知,CeN可由额定状态下的电势方程式求得:,(3-14),式中、均已知,只有为未知,可以实测,也可用下式估算得到:,(3-15),式(3-15)是一个经验公式,表示在额定负载下,电枢绕组的铜损耗占电机总损耗的1/22/3。这样,按公式(3-15)估算出Ra后,代入公式(3-14),即可算出CeN,因而可得理想空载点。,对于额定点,只需求:,两点求出后,通过该两点连线即为固有机械特性。,2)人为机械特性的绘制对于各种人为机械特性,只需要将相应的参数代入机械特性方程式中,求出任意两点(一般仍选理想
16、空载点和额定负载点),即可绘出。下面通过例子来说明机械特性的绘制。,例3-1 他励直流电动机,PN=13 kW,UN=220V,IN=68.6A,nN=1500r/min。(1)绘制固有机械特性。(2)分别绘制三种情况下的人为机械特性:电枢回路中串入Pa=0.9。电源电压降至额定电压的一半,即U=110 V。磁通减弱为额定磁通的2/3,即,解:(1)绘制固有机械特性,估算Ra:,计算eN:,理想转速:,额定电磁转矩:,根据理想空载点(0,1620r/min)和额定运行点(88.5 Nm,1500 r/min)绘出固有机械特性,如图3-12所示。,图 3-12 他励直流电动机固有机械特性和人为机
17、械特性的绘制,(2)绘制人为机械特性电枢回路中串入RPa=0.9。理想空载转速不变,T=T时电动机的转速n1为,人为机械特性是过(0,1620 r/min)和(88.5Nm,1060 r/min)两点的直线,如图3-12中1所示。,电源电压U=110V理想空载转速降为,时电动机的转速:,人为机械特性是过(0,810 r/min)和(88.5N m,700 r/min)两点的直线,如图3-12中2所示。,磁通减弱为=2/3N。理想空载转速升为n0:,T=TN时电动机的转速n3:,5.电力拖动系统的稳定运行条件,在生产机械运行时,电动机的机械特性与生产机械的负载转矩特性是同时存在的。为了分析电力拖
18、动的运行问题,可以把两者画在同一个坐标图上。如图3-13所示,直线1为电动机的机械特性,直线2为负载转矩机械特性。两条直线交于A点,系统在A点恒速运行并处于平衡状态。但系统处于平衡状态并不能代表系统在此点就能够稳定运行。,图3-13电动机的机械特性负载的机械特性,必须注意,如果在交点处两特性配合情况不好,运行也有可能是不稳定的。就是说,两种特性有交点仅是稳定运行的必要条件,但还不充分,充分条件是:如果电力拖动系统原在交点处稳定运行,由于出现某种干扰作用(如电网电压的波动、负载转矩的微小变化等),离开了平衡位置,当干扰消除后,拖动系统还能回到原来的平衡位置。电力拖动系统如能满足这样的特性配合条件
19、,则该系统是稳定的,否则是不稳定的。,图3-14(a)表示他励直流电动机(特性2、3)拖动恒转矩负载(特性1)。系统原工作在平衡点A处,由于某种原因,电网电压向上波动,从U1升为U2,电动机的特性由2变为3,又由于瞬间转速不变,系统工作点由A平移到B,出现TTL,然后沿BC加速直到C点,最后又以nC恒速运行。当扰动消失,电压从U2降到U1,电动机的特性由3回到2,系统工作点由C平移到D,出现TTL,之后系统沿DA减速,直到转速恢复到nA。可见,该系统在扰动消失后还能回到原来的平衡位置,所以A点是稳定运行点。,图 3-14 他励直流电动机的稳定运行条件,从以上分析可见,对于恒转矩负载,要得到稳定
20、运行,电动机需要具有向下倾斜的机械特性。如果电动机的机械特性向上翘,就不能稳定运行。推广到一般情况,如果电动机的机械特性n=f(T)与负载的机械特性n=f(TL)在交点处的配合能满足下列要求,则系统的运行是稳定的,否则是不稳定的:在交点所对应的转速之上应保证TTL。即在交点TTL处,满足dT/dndTL/dn。显然,特性这样的配合能保证系统有恢复原转速的能力。,3.2 三相异步电动机的工作原理及特性,3.2.1 三相异步电动机的结构和工作原理三相异步电机是一种交流旋转电机,由于它具有体积小、重量轻、结构简单、运行可靠、制造方便、价格低廉、效率高而又坚固耐用等一系列优点,因此在生产中得到了及其广
21、泛的应用。但异步电动机的缺点是它的启动、调速性能较差。异步电动机是靠定子绕组建立的旋转磁场在转子绕组中产生感应电势与电流,因而产生电磁转矩而进行能量转换的。所以,异步电动机又称感应电动机。,1.三相异步电动机的结构三相异步电动机的种类很多,并且有不同的分类方法。按转子绕组的结构分类有:笼型异步电动机和绕线形异步电动机两类。笼型异步电动机的结构简单、制造方便、成本低、运行可靠;绕线形异步电动机则可通过外串电阻来改善启动性能并进行调速。若按机壳的防护形式分类,则可分为防护式、封闭式和开启式。还可按电动机的容量的大小、冷却方式进行分类。不论三相异步电动机的分类如何,各类异步电动机的基本结构是相同的。
22、它们都由定子和转子这两大基本部分组成,在定子和转子之间存在着气隙。图3-15所示是一台三相鼠笼型异步电动机的结构图。,图 3-15 三相鼠笼型异步电动机结构图,1)定子(1)定子铁心。定子铁心是主磁路的一部分,为了增强导磁性能并减少磁滞损耗和涡流损耗,铁心由0.5 mm的硅钢片叠压而成。在定子铁心内圆上均匀的冲有一定数目的槽,用来嵌放定子绕组。定子铁心及冲片的示意图如图3-16所示。槽的形状分半闭口槽、半开口槽和开口槽等,如图3-17所示。从提高效率和功率因数来看,半闭口槽最好,因为它可以减少气隙磁阻,使产生一定数量的旋转磁场所需的励磁电流最少。但由于绕组的绝缘和嵌线工艺比较复杂,因此只用于低
23、压中小型异步电动机中。对于中型异步电动机通常采用半开口槽,对于高压中型和大型异步机,一般采用开口槽,以便于嵌线。,图 3-16 定子铁心及冲片示意图(a)定子铁心;(b)定子铁心冲片,图 3-17 定子铁心槽型和绕组分布(a)半闭口槽;(b)半开口槽;(c)开口槽,(2)定子绕组。定子绕组是电动机的定子电路部分。嵌放在定子铁心的槽内,既可以是单层的,也可以是双层的。三相绕组的六个出线端都引至接线盒上,首端为U1、V1、W1,尾端分别为U2、V2、W2。为了接线方便,这六个出线端在接线板上的排列如图318所示,根据需要可以连成星形和三角形。,图 3-18 定子绕组的连接(a)星形连接;(b)三角
24、形连接,(3)机座。机座是电动机机械结构的组成部分,用来支撑整个电机。,2)转子三相异步电动机的转子由转子铁心、转子绕组和转轴组成。(1)转子铁心。转子铁心也是主磁路的一部分并且用来嵌放转子绕组。它由厚0.5 mm的硅钢片叠压而成,在铁心外缘冲有一圈开口槽,外表面成圆柱形。中小型异步电动机的转子铁心一般直接固定在转轴上,而大型异步电动机的转子铁心则套在转子支架上,然后把支架固定在转轴上。,(2)转子绕组。转子绕组是转子的电路部分,它的作用是感应电势、流过电流并产生电磁转矩。按结构形式可分为笼型和绕线形转子两种。笼型转子。笼型转子绕组是在转子铁心的每个槽内放入一根导体,在伸出铁心的两端分别用两个
25、导电端环把所有的导条连接起来,形成一个自行闭合的短路绕组。如果去掉铁心,则剩下的绕组的形状就像一个鼠笼,如图3-19所示,所以称之为笼型转子。对于中小型异步电动机,笼型转子绕组一般采用铸铝将导条、端环和风叶一次铸出,如图3-19(a)所示。也有用铜条焊接在两个铜端环上的铜条笼型绕组,如图3-19(b)所示。,图 3-19 笼型转子绕组的结构示意图(a)铸铝转子;(b)铜排转子,图 3-20 绕线形转子绕组示意图,绕线形转子绕组。绕线形转子与定子绕组一样,也是一个对称的三相绕组。它连接成Y形后,其三根引出线分别接到轴上的三个集电环,再经电刷引出而与外部电路接通,如图3-20所示。所以,可以通过集
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 驱动电动机 驱动 电动机 PPT 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5621924.html