电力拖动自动控制系统第二十四讲.ppt
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1、第二十四讲,要求:1.了解软启动器的实现方法及其特点;2.了解电机运行过程中损耗种类及降低 损耗的方法;3.掌握变压变频调速的基本控制方式;4.掌握基频以下电压-频率协调控制的 基本原理及其机械特性,5.6变压控制在软起动器和 轻载降压节能运行中的 应用除了调速系统以外,异步电动机的变压控制在软起动器和轻载降压节能运行中也得到了广泛的应用。本节主要介绍它们的基本原理。,5.6.1 软起动器1、起动电流问题A.起动电流和起动转矩在式(5-2)和式(5-3)中已导出异步电动机的电流和转矩方程式,起动时,s=1,因此起动电流和起动转矩分别为:,,B.分析由上述二式不难看出,在一般情况下,三相异步电动
2、机的起动电流比较大,而起动转矩并不大。,对于一般的笼型电动机,起动电流和起动转矩对其额定值的倍数大约为起动电流倍数;起动转矩倍数,C.直接起动的后果中、大容量电动机的起动电流大,会使电网压降过大,影响其他用电设备的正常运行,甚至使该电动机本身根本起动不起来。这时,必须采取措施来降低其起动电流,常用的办法是降压起动。,D.降压起动的矛盾由式(5-19)可知,当电压降低时,起动电流将随电压成正比地降低,从而可以避开起动电流冲击的高峰。但是,式(5-20)又表明,起动转矩与电压的平方成正比,起动转矩的减小将比起动电流的降低更快,降压起动时又会出现起动转矩够不够的问题。,为了避免这个麻烦,降压起动只适
3、用于中、大容量电动机空载(或轻载)起动的场合,2、传统的降压起动方法 及其特点星-三角(Y-)起动定子串电阻或电抗起动自耦变压器(又称起动补偿器)降压起动它们都是一级降压起动,起动过程中电流有两次冲击,其幅值都比直接起动电流低,而起动过程时间略长,如图5-12所示。,图5-12 异步电动机的起动过程与电流冲击a直接起动 b一级降压起动 c软启动器,3、软起动方法现代带电流闭环的电子控制软起动器可以限制起动电流并保持恒值,直到转速升高后电流自动衰减下来(图5-12中曲线c),起动时间也短于一级降压起动。,主电路采用晶闸管交流调压器,用连续地改变其输出电压来保证恒流起动;稳定运行时可用接触器给晶闸
4、管旁路,以免晶闸管不必要地长期工作。视起动时所带负载的大小,起动电流可在(0.54)IsN之间调整,以获得最佳的起动效果,但无论如何调整都不宜于满载起动。,负载略重或静摩擦转矩较大时,可在起动时突加短时的脉冲电流,以缩短起动时间。软起动的功能同样也可以用于制动,用以实现软停车。,5.6.2 轻载降压节能运行 三相异步电动机运行时的总损耗可用下式表达p=pcus+pFe+pcur+pmech+ps式中pcus定子铜损;pFe 铁损;pcur 转子铜损;pmech 机械损耗;ps 杂散损耗。,电动机的运行效率为 式中 效率;P1输入电功率;P2轴上输出,当电动机在额定工况下运行时,由于输出功率大,
5、总损耗只占很小的成分,所以额定效率N较高,一般可达75%95%,最大效率发生在(0.71.1)P2N 的范围内。电动机容量越大时,N越高。,完全空载时,理论上P2=0,则=0。但实际上生产机械总有一些摩擦负载,只能算作轻载,这时,电磁转矩很小。,电磁转矩可表示成 电动机在正常运行时,气隙磁通m基本不变,因此轻载时转子电流 很小,pcur很小,但pFe、pmech、ps基本不变,而定子电流为,受励磁电流的牵制,定子电流并没有转子电流降低得那么多。,(5-23),总之,轻载时在式(5-22)的分母中所占的成分较大,效率将急剧降低。如果电动机长期轻载运行,将无谓地消耗许多电能。,由上述分析可知,为了
6、减少轻载时的能量损耗,关键是降低气隙磁通m,这样可以同时降低铁损pFe和励磁电流I0,降低定子电压可以达到这一目的。,但是,如果过份降低电压和磁通,由式(5-23)可知,转子电流 必然增大,则定子电流Is反而可能增加,铁损的降低将被铜损的增加填补,效率反而更差了。如图5-13所示,当负载转矩一定时,轻载降压节能有一个最佳电压值,此时效率最高,这样,=f(Us)的曲线可由试验取得。,图5-13 轻载降压节能的效率曲线与最佳电压值(TL),第6章 笼型异步电机变压 变频调速系统(VV 系统)转差功 率不变型调速系统,0概述异步电机的变压变频调速系统一般简称为变频调速系统。由于在调速时转差功率不随转
7、速而变化,调速范围宽,无论是高速还是低速时效率都较高,在采取一定的技术措施后能实现高动态性能,可与直流调速系统媲美。因此现在应用面很广,是本篇的重点。,6.1变压变频调速的基本控 制方式 1、原理在进行电机调速时,常希望保持电机中每极磁通量m为额定值不变。,如果磁通太弱,没有充分利用电机的铁心,是一种浪费;如果过分增大磁通,又会使铁心饱和,从而导致过大的励磁电流,严重时会因绕组过热而损坏电机。,在交流异步电机中,定子每相电动势:Eg4.44f1NsKNsm(6-1)式中:Eg气隙磁通在定子每相中感应电动势的有效值,单位为V;f1定子频率,单位为Hz;Ns定子每相绕组串联匝数;KNs基波绕组系数
8、;m每极气隙磁通量,单位为Wb。,由式(6-1)可知,只要控制好Eg和f1,便可达到控制磁通m的目的,对此,需要考虑基频(额定频率)以下和基频以上两种情况.,2、基频以下调速由式(6-1)可知,要保持m不变,当频率f1从额定值f1N向下调节时,必须同时降低Eg,使 常值,即采用恒值电动势频率比的控制方式,恒压频比的控制方式异步电机绕组中的感应电动势是难以直接控制的,当电动势值较高时,可以忽略定子绕组的漏磁阻抗压降,而认为定子相电压UsEg,则得Us/f1=常值,这是恒压频比的控制方式。,带压降补偿的恒压频比控制特性但是,在低频时Us和Eg都较小,定子阻抗压降所占的份量就比较显著,不再能忽略。这
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- 电力 拖动 自动控制系统 第二 十四
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