《串激电机原理》PPT课件.ppt
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1、研究生课程,单相串激电动机的原理与设计 东南大学 电气工程学院 胡虔生教授,目 录,绪论(3)第一篇 原 理 篇第一章 单相串激电动机的运行原理(15)第二章 单相串激电动机的基本特性(33)第三章 单相串激电动机的转子绕组(53)第四章 换向(69)第五章 单相串激电动机的噪声及抑制(106)第六章 单相串激电动机对无线电电视的干扰及抑制的措施(118),绪 论,单相串激电动机使用很广泛,主要用于各种家用电器,电动工具,医疗器械,小型机床等,也可制成通用电机,作驱动用。单相串激电动机是当今世界用量最多的一种小功率电动机,年产量超一亿台。,交流换向器电机,滑动接触电机主要有两种形式1.滑环和电
2、刷 如同步电机,绕线式转子异步电机2.换向器和电刷 如直流电机,交流换向器电机交流换向器电机,按所接电源性质分:单相串激电动机(single phase series motor)和交直流两用电动机;按相数分有单相和多相;按气隙磁场分有脉动磁场和旋转磁场等。,0-1.单相串激电动机的结构特点,1.定子定子铁心。由0.5mm硅钢片冲制叠压而成。DR530(D22),DR510(D23),应用最广泛为凸极式,也有隐极式。磁极形状多为深槽式,为绕线机自动绕制。定子绕组,又称串激绕组。由漆包圆铜线绕制为集中绕组,套在定子铁心上。电刷装置:刷握,弹簧和电刷组成,常用电化石墨电刷。,2.转子转子铁心,又称
3、电枢铁心。由0.5mm硅钢片冲制叠压,冲片槽型多数为半闭口梨形槽,转轴压入铁心轴孔。转子绕组。为分布绕制的电枢绕组嵌放在电枢铁心中,依次串联成闭合绕组(详见第三章)。换向器(又称整流子)。与电刷装置,构成滑动接触。有半塑料换向器(由紫铜的换向片和云母片用塑料压制成整体),全塑料换向器(无云母片)。,半塑料换向器,单相串激电动机的基本结构与直流电动机相似,带有电刷-换向器,且励磁绕组和电枢绕组串联。在细节上有所不同。串激电机既可由交流亦可由直流供电,原理上泛称为交直流两用电动机。单相串激电动机与直流电动机相比有不同之处:(1)直流电机磁极铁心为铸钢制成,单相串激电机时交变磁通会产生很大的涡流损耗
4、;(2)串激电动机的交流电抗电压降很大;(3)换向元件中有变压器电势,使换向困难等.因此单相串激电动机运行于交流电源和直流电源时性能上是有差异的。实用上单相串激电动机与交直流两用电动机在结构是有所不同。,单相串激电动机,励磁绕组,电枢绕组,换向器,电刷,定子铁心,0-2.单相串激电动机的优点,(1)使用方便。具有直流电机结构,可交直流两用,改变输入电压大小,可以调节转速,因此调速十分方便。(2)转速高,效率功率因数高,体积小,质量轻,成本低。该类交流电机转速与电源频率,极数无关,因此电机转速可设计很高,体积重量相应减少。(3)启动转矩大,过载能力强。可达额定转矩的4-6倍。缺点:换向比较直流电
5、机困难,换向火花大,无线电干扰和振动噪声都较大。,对电动机设计制造的特殊要求,(1)适用的运行工作点。电动机具有软的机械特性,转速随负载改变而改变。设计制造时,要保证达到运行工作点,一个负载值,有一相应转速。(2)防止触电的防护要求。大多用于电动工具,家用电器,手持操作,严格绝缘安全防护要求。(3)抑制无线电干扰要求。高转速又容易产生高的无线电干扰功率和干扰电压,以及较大的噪声,要加以抑制。,单相串激电动机的基本系列,G系列:单相交流电源,供小型机床,搅拌机等输出功率8W-750W,转速有4000-12000r/minSU系列,U系列(老产品):交直流两用电动机输出功率15W-180W,转速有
6、3600-5600r/minDT系列(老产品):电动工具用单相串激电动机输出功率60W-800W,转速有8000-14000r/minDT2系列:电动工具用单相串激电动机输出功率140W-1250W,转速有9900-14300r/min,第 一 篇,原 理 篇,第一章 单相串激电动机的运行原理,1-1.运行原理及交直流两用的基本概念,直流电机原理,电动力的方向可由左手定则决定,图12-6,p189,李,直流电机原理,上图(a),ab边在N极面下,电流方向a b,而cd边在S极面下,电流方向c d,根据电磁力定律及左手定则,线圈的ab边受力方向左,而cd边受力方向右,从而形成转矩,使转子逆时针旋
7、转。当线圈转过180度时,如图(b),ab边在S极面下,由于换向片和电刷作用,电流方向a b,而cd边在N极面下,电流方向也改为c d,根据左手定则,产生电磁转矩方向不变,使电动机继续转动。,综上所述,要使直流电机按一定方向运转,关键是利用换向片和电刷作用,电刷在定子上是不动的,且极性不变;而换向器是在转子上,与之固定连接的电枢线圈随转子转动。由此可见,直流电机电枢绕组中电流并不是直流,而是交变的。直流电机磁极极性不变,利用换向片和电刷作用,磁极极面下导体随转子转动是不断变化,但是极面下导体中电流的方向始终不变,因此产生电磁转矩的方向也不变。,图(a),单相串激电动机电源处于交流电正半周波,转
8、子受电磁力,逆时针方向旋转。交变电源变化至负半周波时,图(b),电励磁的磁场极性和电刷极性发生变化,同时电枢电流方向也随之改变了,根据左手定则,电磁转矩方向不变,使电动机继续逆时针方向转动。由此可见,一台直流串激电动机改接到交流电源后,虽然电源极性在反复变化,但是每一极面下导体电流方向不变,电磁转矩的方向不变,电动机转向也不变,这就是单相串激电动机的工作原理。,单相串激电动机原理,图12-7,p190,李,如何改变电机旋转方向(改变磁场或电流方向),改变定子绕组与电刷接法(极性),改变电源极性(接线端头)?,直流电动机的激磁方式有多种,作为交直流两用电机,只有串激和并激方式(永磁,它磁均不可以
9、),进一步分析如下:串激时,激磁电流与电枢电流是同一电流,而激磁电流与磁通之间的相角差很小,因此磁通与电枢电流之间也不存在相角差,转矩为磁通与电枢电流两者的乘积,如图示,平均转矩大。并激时,并激绕组与电枢绕组是并联的,都接到交流电源上,并激绕组电感很大,激磁电流滞后电源电压接近90度,电枢电流滞后电源电压的相角比较小,这样磁通(激磁电流)与电枢电流之间有较大的相角差,因此二者乘积会有正,有负,如图示,平均转矩小。因此,单相串激电动机转矩大,有实用价值。,串激电动机转矩曲线 并激电动机转矩曲线,1-2.高速运转原理及软特性,一般交流电机转速取决于同步转速,与电源频率与极对数有关。单相串激电动机是
10、按直流电机原理运行,按电磁感应定律推导转速。带电导体在磁场中受电磁力作用而运动,e=Blv作为一台电机,,单相串激电动机转速为,式中E-电枢电势有效值(V)-每极磁通(Wb)N-电枢导体数n-电机转速(r/min)单相串激电动机a(并联支路对数),p(极对数)均为1。,电机转速与电源频率,极对数无关,电势由电源电压决定,较难变化,减少磁通和导体数均能提高转速.目前单相串激电动机额定转速都比较高,一般不超过18000r/min。,单相串激电动机的软特性,由公式可知:当负载增大时,电枢电流相应增大,由于串激绕组,电枢电流与励磁电流相同,因此励磁电流也增大,从而使磁通增大,因磁通与转速成反比,所以转
11、速下降。同时由于电枢电流增大,使各部分电阻压降增大,电势下降,则转速下降。转速随负载增大而明显下降特性,称之为软特性。,1.3.调速原理,单相串激电动机的转速与电势E,磁通和电枢导体数N有关,大多采用调节电压的方法。1.改变电源电压调速(常用)(1)利用串联单向或双向晶闸管(SCR)调压调速。改变SCR的导通角,就可以改变其端电压,从而实现有级或无级调速。见图(a)。,当输入交流电压为正半波时,可控硅二端是正向电压,同时RC充电回路开始充电,只有在电容器二端电压充到可控硅触发电压时,可控硅才导通,调节电阻,就能进行可控移相整流调压,达到调速目的。,简便移相调压电路,间越长。,组成的RC充电,回
12、路,RC越大,充放电时,图8-12,P179,程,(2)串联电抗器调速。见图(b),改变电抗器抽头可进行有级调速。2.改变励磁磁通调速(1)将两个串励绕组由串接(并接)改为并接(串接),见图(c),串联 并联,励磁电流减半,磁通也减少,转速上升;反之亦然。(2)励磁绕组分级抽头调速。见图(d),励磁绕组有3个抽头,不同抽头不同匝数Wf,Wf多,Ff大,磁通大,则转速降低;反之亦然。3.串电阻调速 见图(e),电枢回路串电阻,加到电机端电压就下降,实现降压调速。,小结(绪论,笫一章),演变过程 直流电动机-直流串激电动机-单相串激电动机,交直流两用电动机基本原理-结构特点(换向器-电刷)-运行原
13、理(串激电动机:高转速,软特性,调速),第二章 单相串激电动机的基本特性,2.1.电压向量图和电势平衡方程式,电路方程式,向(相)量图,等效电路是分析交流电机的主要手段。向(相)量图基本概念,图中各量(如u,i)为正弦交变的交流量(时间函数),且交变频率相同(如50Hz),各向量(如U,I,E)空间相位差反映各交流量时间上的相角差,其幅值反映各向量的大小。向(相)量图中各量之间关系,符合电路原理和电磁感应原理。,-励磁电流I流过励磁绕组产生主磁通(电源频率脉动)位于电机磁极中心线,直轴方向,放在向量图横轴上。-电枢电流I(大小同励磁电流)流过转子线圈,产生转子磁通,位于与磁极中心线垂直位置,称
14、交轴磁通,磁通回路中空气隙很大,铁耗可以略去,可看成与电枢电流I同相。-电流I流过励磁绕组产生主磁通,在铁心中产生铁耗,所以超前主磁通一小角度。-定子绕组的自感电势,由主磁通产生,滞后于主磁通 向量90度(变压器电势)W-一个定子绕组的圈数-每极磁通(Wb),I,-转子绕组的自感电势。由磁通 产生变压器电势,滞后于磁通 向量90度,E-旋转电势,转子绕组切割主磁通 产生旋转电势E与 方向相反,大小与旋转频率,电枢串联匝数和主磁通成正比。-定子漏抗压降,超前I向量90度-转子漏抗压降,超前I向量90度-定子绕组的电阻压降,与I向量同相-转子绕组的电阻压降,与I向量同相 U-外加电源电压,U超前I
15、角度,外加电源电压U应与这些反电势和阻抗压降相平衡,电势平衡方程式为 公式中略去了一对电刷的接触压降利用电势平衡方程式和相量图可解释电机许多性能,以功率因数为例。(1)由式可见,单相串激电动机的转速高,旋转电势E增大,可以缩小电源电压U与电流I间的相角,提高功率因素cos,一般大于0.9。,由相量图,功率因素,由于 很小,功率因素近似为,(2)减小转子绕组自感电势和定转子漏抗压降,也可以缩小相角差,从而提高功率因素cos,为此减少定转子线圈匝数,尤其是转子匝数,是十分有效的。,电磁转矩(本教材用M表示,现己改用T,两者通用)电刷位于几何中性线时,瞬时值式中为电磁转矩平均值,即工作转矩。脉动转矩
16、,两倍频率,平均转矩为零,影响电机振动和噪声。,单相串激电动机的性能可利用三个基本公式,(1)电势平衡方程式 考虑定子,转子漏抗(2)反电势计算公式 在相量图上(3)电磁转矩公式,2-2.损耗分布和能量平衡,电机损耗分电气损耗和机械损耗两类1.电气损耗(1)铜耗:电流流过定转子绕组(铜导线)形成,与电流平方成正比。(2)铁耗:定子铁心通过交变磁通(一般50Hz)形成,由磁滞损耗和涡流损耗,用硅钢片叠压而成(铁耗与B,f及材料特性有关)。(3)换向损耗:换向线圈中环流。(4)电刷压降损耗:电刷压降乘以电流。,2.机械损耗,(1)风摩耗:主要由通风耗,轴承损耗和电刷-换向器摩擦耗三部分组成,不容易
17、精确计算,用实测和经验数据(如附图1,高速电机损耗较大)。(2)电气转矩损耗:包括转子旋转磁化损耗和谐波损耗,归纳为转子铁耗(注意f=n/60与定子不同)。旋转磁化损耗是指转子铁心以一定(高)转速相对于定子磁场旋转产生的铁心损耗。谐波损耗是指由于磁场饱和,电流中含有大量高次谐波,使电机产生谐波转矩损耗,谐波损耗一般小于旋转磁化损耗。,功率平衡方程式,2.3.单相串激电动机的特性(电源电压恒定),1.I=f(M)转矩特性 电磁转矩M正比于电枢电流I与磁通的乘积,不考虑磁路饱和,磁通与电枢电流I成正比,因此 电流特性为抛物线,I随M增大而增大,当M较大时由于磁路饱和,I增大较快,如图中虚线所示。,
18、2.I=f(n)转速特性从计算n的公式来分析,如不考虑磁路饱和所以即电源电压恒定,E变化不大,而取决于电机结构的a,p,N也是固定不变的。故 nI=常数转速特性是一条双曲线,3.n=f(M)机械特性 从I=f(M)和I=f(n)的曲线中,可以得到同一I下的转矩M和转速n值,从而可画出两个机械量关系曲线n=f(M),即机械特性。机械特性为双曲线表明,M增大时,n下降;M减小时,n上升.其特性很软,称软特性又称串激特性。这是因为M增加,(1)电枢电流I必定增大,此时电阻压降增加,E减小,转速下降;(2)电枢电流和激磁电流增大,主磁通增加,因而转速更快下降。,设计时输出功率P,输出转矩M和转速n之间
19、应满足 P=Mn/9.56(W)当要求M,n和P均为某一额定值时,既满足上式,又应在机械特性(取决于电机参数和结构)上,因此转速上下变化应符合容差要求。式中:-转矩常数,决定于电机结构,-磁通滞后电流角度,对于交直流两用电机,交流比直流特性还要软。空载时两者转速比较接近,满载工作时,交流要比直流时转速低。额定转速越低,相差越大。交流供电频率越高,相差也越大。,该近似公式表示,在两种不同电源下运行时转速变化(1)交流比直流时转速低,转速越低,功率因数越低。(2)转速比较高,功率因数也就比较高,两曲线比较接近。,直流,交流,M,n,0,M,n,0,不同电源电压下机械特性,交直流两用电机,不同电源电
20、压下机械特性变化,电压下降,特性曲线往下移,转速下降。依此可调节电压进行调速。,M较小时,功率因数较大,M增大时,功率因数有所下降,这是因为M增大时电流也增大,电抗压降也增大,同时由于机械特性很软,M增大,n下降很快,因而反电势E减少,因此 增大,功率因数减小。单相串激电动机的功率因数较高,一般在0.9左右,速度提高,功率因数也提高,高速电机达0.95,曲线下降较平缓。,4.,功率因数特性,第三章 单相串激电动机的转子绕组,相串激电动机的单迭绕组。,3.1.直流电机转子绕组的迭绕组和波绕组,电枢绕组由形状相同的线圈单元组成,线圈有多股线绕制而成,每一线圈有两个圈边,放在相邻不同极性的极面下,一
21、个线圈有两个端头,分别联接在两个换向片上,每个换向片又与两个线圈的端头相连,所以各线圈通过换向片串联起来,是一个闭合绕组(其它交流电机是开启绕组)。由于线圈两端联接换向片的位置不同,也即线圈间联结有不同联法,因而绕组型式不同,可分为:迭绕组和波绕组两大类。,3.1.1.迭绕组,一个线圈的两个端头(始端和末端)接在相邻的两个换向片上,而第二个线圈的始端与笫一个线圈末端相联接,一个线圈相对于前一线圈仅移过一个槽,彼此串联,形成闭合绕组,其相邻线圈端部是重迭的,称之为迭绕组。迭绕组相邻两线圈是串联的,逐一对各磁极下的线圈依此联接,因此有一对磁极,就有一对并联支路,有一对电刷。以上是单迭绕组,当相邻两
22、线圈所联换向片不是一片,而是二片或多片时,称复迭绕组。,3.1.2.波绕组,这种绕组的线圈两个端头是接到相当于两个极距的换向片上,中间相隔比较多的换向片,同样一个换向片连接两个线圈的末端和始端,串联在一起,这样串联P(极数)个线圈后,回到原线圈始端相邻换向片处,相邻线圈连接成波浪形,称为波绕组。这种绕组是把各极对下线圈都串起来,因此无论极对数多少,并联支路数只有一对。以上是单波绕组,如回到原点是相隔二片或更多片,称为复波绕组。,3.1.3.迭绕组和波绕组比较,迭绕组和波绕组在电气上差异,主要在于并联支路数的多少。迭绕组:磁极数=并联支路数=电刷数 可适用于较大功率电机。波绕组:并联支路数少,串
23、联线圈多,适用于较高电压较小电流电机。,3.2.单相串激电动机实用的单迭绕组,单相串激电动机普遍采用单迭绕组,原因是单相串激电动机输出功率不大(大多200-500W),转速较高,批量大。采用一对磁极,用单迭绕组线圈端联结方式较为简便,联结到换向片的方式也方便,便于下线工艺,有利于批量生产。1.单相串激电动机中所用的单迭绕组(1)采用漆包线直接绕在转子铁心槽中,线圈二个线头不用弯到二个圈边中间引出,而是直向引出,使线圈边所在转子槽位置与换向片在圆周上位置一致,所以电刷位置可放在几何中心线上,而不是磁极中心线上(简称“借偏”)。,(2)实槽数Z与虚槽数,实槽内线圈边并列对数 因此,虚槽数=换向片数
24、=线圈数 习惯上称一槽二片或一槽三片,就是指一个实槽中有二个或三个虚槽。这样可以减少转子实槽数,又能邦助换向。,2.绕组的节距 实槽后节距。后节距为一个线圈的二个圈边间的距离。当用实槽数表示 式中为两极电机(Z/2),实槽节距必须是整数,实槽节距小于极距称短距,等于极距称全(整)距,大于极距称长距。实用中 为短距,线圈两边电势相加有小的相角差,所以不宜短得太多。虚槽后节距。当一个线圈的二个圈边间的距离以虚槽数来表示,也即用换向片数表示,换向器节距 一个线圈两个端头在换向器上跨距,以换向片数表示。单迭绕组,合成节距 y 为两个相邻串联线圈对应边在换向器上跨距,以换向片数表示。单迭绕组,前节距 又
25、称第二节距。为线圈后一边与相串联线圈的前一边间距离,以虚槽数或以换向片数表示。,3-3绕组图,1.单迭绕组放射图 从换向器端看绕组接线情况,较直观讲原理时采用。绕组参数,2.单迭绕组展开图 展开图将转子展开成平面,在平面视图上将绕组接线表示出来。有用于生产图纸。绕组参数,实用单迭绕组展开图(虚槽,实槽等),第四章 换 向,单相串激电动机换向是运行中的一个突出问题,换向条件比较直流电机困难,对于高转速,又是交流电供电情况下换向,增加了换向的复杂性。本章由简到繁分析换向的机理,产生火花的原因和改善的措施。,上图直流电机电机转速14000r/min,换向片数24,电刷宽度为换向片的1.4倍,则换向时
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