Асинхронная машина в режимах генератора и электромагнитного торможения

Электромеханические характеристики и перевод асинхронной машины в режимы торможения. Режимы генераторного и электромагнитного торможения асинхронной машины. Принцип действия асинхронного генератора с самовозбуждением. Асинхронные преобразователи частоты.

Рубрика Производство и технологии
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 09.04.2018
Размер файла 160,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Лекция

Асинхронная машина в режимах генератора и электромагнитного торможения

Режим генераторного (рекуперативного) торможения асинхронной машины

Чтобы перевести асинхронную машину, включенную в сеть, в режим генератора, ее ротор необходимо привести во вращение с частотой вращения, превышающей синхронную частоту вращения. При этом: ; , а направление развиваемого ею момента противоположно направлению вращения ротора (рис. 1). Асинхронные генераторы вырабатывают только активную мощность, а реактивную мощность, необходимую для создания основного магнитного потока, потребляют из сети. По своим характеристикам они уступают синхронным генераторам, и потому в качестве первичных источников электроэнергии не используются. Практическое значение этого режима заключается главным образом в возможности осуществления так называемого рекуперативного торможения, которое находит применение в грузоподъемных механизмах (скоростной спуск), электрической тяге, при обкатке автотракторных двигателей, и других случаях. При его реализации ротор может вращаться не только каким-либо специальным приводом, но и по инерции, или под действием потенциальной энергии грузов. Механическая мощность вращающегося ротора преобразуется в активную электрическую мощность, и за вычетом потерь в самой машине возвращается (рекуперируется) в сеть.

В уравнении электромагнитного момента скольжение в генераторном режиме необходимо брать со знаком «минус»:

. (1)

Из очевидного неравенства:

следует, что при: в генераторном режиме работы момент всегда больше, чем в двигательном: .

Зоне устойчивой работы соответствуют следующие пределы изменения скольжения и момента:

; .

Расширить зону устойчивости можно, увеличивая критическое скольжение за счет активного сопротивления ротора.

Рисунок 1 ? Механические характеристики и способы перевода асинхронной машины в режимы торможения

Электромеханические характеристики, которые часто называют также скоростными, представляют собой зависимость приведенного тока ротора от скольжения:

. (2)

В генераторном режиме имеем два характерных значения тока. Ток ротора достигает максимума, равного:

, (3)

в том случае, если:

,

а при стремится к пределу:

. (4)

Ни максимальное, ни предельное значения тока сами по себе не зависят от активного сопротивления цепи ротора, но, изменяя это сопротивление, можно изменить наклон характеристик, и расширить зону устойчивости. Общий вид зависимостей при различных значениях активного сопротивления цепи ротора показан на рис. 2.

асинхронный торможение генераторный электромагнитный

Рисунок 2 ? Электромеханические (скоростные) характеристики асинхронной машины в различных режимах работы

Ток в обмотке статора в общем случае получается путем геометрического суммирования приведенного тока ротора с током намагничивания. В режиме идеального холостого хода: ; ; , а при : . В результате вектора токов и практически совпадают по фазе, а ток статора равен их арифметической сумме: (рис. 3).

Рисунок 3 ? Зависимости тока статора асинхронной машины от скольжения в различных режимах работы

Режим электромагнитного торможения (торможения противовключением)

Режим электромагнитного торможения возникает в том случае, если под действием внешнего момента ротор вращается в направлении, противоположном направлению электромагнитного момента, развиваемого самой машиной. Механические и скоростные характеристики, соответствующие этому режиму (рис. 10.1, 10.2), расположены в зоне скольжений: , из чего согласно выражению (10.2) следует, что ток при торможении превышает (хотя и незначительно) пусковой ток. При он стремится к предельному значению (10.4), но, в отличие от генераторного режима, максимума не имеет. Пределы изменения тока составляют:

. (5)

Практически режим электромагнитного торможения можно осуществлять только в машинах с повышенным скольжением, и с фазным ротором, в которых увеличение r'2 помимо ограничения тока дает возможность увеличить тормозной момент, смещая максимальный момент в зону соответствующих скольжений, и повысить тем самым устойчивость работы. Существуют два способа торможения.

Тормозной спуск осуществляется под действием внешнего момента, который превышает момент, развиваемый самой машиной: , и противоположно направлен по отношению к нему. Если момент сопротивления уменьшится до: , машина перейдет в двигательный режим работы.

Рисунок 4 ? Механические характеристики асинхронной машины в режимах электромагнитного торможения

Торможение изменением чередования фаз применяется для быстрой остановки двигателей с возможностью последующего реверса. Оно осуществляется путем быстрого переключения обмотки статора на обратное чередование фаз. При этом ротор продолжает вращаться, но магнитное поле статора и электромагнитный момент изменяют направление на противоположное. Этому соответствует зеркально отраженная механическая характеристика (рис. 10.4). В результате машина из двигательного режима (точка 1) переходит в режим торможения (точка 2), и под действием момента МЭМ частота вращения ротора быстро уменьшается. Если обмотку статора не отключить от сети после остановки ротора (точка 3), машина перейдет в двигательный режим работы с обратным направлением вращения.

Поскольку в обоих случаях машина подключается к сети таким образом, что направление развиваемого ей электромагнитного момента противоположно направлению вращения ротора, этот режим часто называют противовключением.

В отличие от генераторного торможения, торможение противовключением неэкономично, и характеризуется большими потерями, которые выделяются в виде тепла в самой машине и в добавочных сопротивлениях цепи ротора.

Асинхронный генератор с самовозбуждением

Принцип действия асинхронного генератора с самовозбуждением основан на явлении остаточного магнетизма.

При вращении ротора внешним приводом остаточный магнитный поток Фост наводит в обмотках статора небольшую остаточную ЭДС Еост. Для получения тока намагничивания, обеспечивающего увеличение ЭДС до требуемого уровня, к выводам обмотки статора подключаются конденсаторы (рис. 5 - а).

Рисунок 5 ? Схема (а) и вольт-амперные характеристики (б) автономного асинхронного генератора с самовозбуждением

На рис. 5 - б изображены зависимость ЭДС, индуктируемой в обмотке статора от тока намагничивания (характеристика холостого хода) асинхронной машины 1, и вольт-амперные характеристики конденсаторов 2 и 3. Характеристика 2 совпадает с линейной частью характеристики холостого хода, и соответствует критическому значению емкости, при котором процесс самовозбуждения будет неустойчив. При увеличении емкости конденсаторов наклон характеристик увеличивается таким образом, что приращение ЭДС идет быстрее, чем приращение напряжения UC на конденсаторах. Возникающий при этом условии процесс самовозбуждения заключается в следующем. Под действием Еост в контуре, образованном обмоткой статора и конденсаторами, возникает ток, величина которого зависит от емкости конденсаторов. Этот ток, протекая по обмотке статора, индуктирует приращение ЭДС ДЕ, которое в свою очередь вызывает приращение тока ДI. Процесс идет до тех пор, пока ЭДС и напряжение на конденсаторах не сравняются, чему соответствует точка пересечения характеристик. В этой точке ЭДС должна равняться желаемому напряжению холостого хода , чему соответствует ток I0ном. Емкость при этом определяется исходя из условий:

; ,

откуда следует:

, (6)

где , L1 - полное индуктивное сопротивление и полная индуктивность асинхронной машины в режиме холостого хода; f1 - частота генерируемой ЭДС.

Увеличение ёмкости сверх этого значения приводит к насыщению магнитной системы, резкому возрастанию тока и потерь холостого хода. Частота вращения ротора связана с частотой f1, числом пар полюсов р, и скольжением зависимостью:

, (7)

откуда следует, что постоянство частоты обеспечивается только в том случае, если: . При выполнении этого условия на частоте f1, равной согласно (6):

.

в контуре возбуждения «L1 - C» возникает резонанс напряжений. В генераторном режиме скольжение асинхронной машины отрицательно, поэтому при возрастании нагрузки частоту вращения ротора необходимо увеличивать. Однако, если скольжение изменяется в малых пределах, практически: , и при достаточной мощности первичного привода изменения частоты f1 будут незначительны.

Асинхронные генераторы с самовозбуждением находят применение в качестве автономных источников питания, сварочных генераторов и некоторых других случаях.

Асинхронные преобразователи частоты

Асинхронные преобразователи частоты используются в качестве источников питания потребителей при частоте, отличной от 50 Гц. Наибольшее значение имеют преобразователи частоты 50/200 Гц, применяемые для питания электрифицированных ручных инструментов, стригальных машинок, и других потребителей, к которым предъявляются особые требования по массо-габаритным показателям.

Принципиально асинхронный преобразователь состоит из двух машин с общим валом. Одна из них (М1) работает в режиме двигателя, а вторая (М2) имеет фазный ротор, и работает в режиме электромагнитного торможения (рис. 10.6). Обычно М1 и М2 конструктивно машины объединяются, что позволяет уменьшить массо-габаритные показатели преобразователей.

Фазный ротор машины М2 рассчитывается на определенное напряжение, а частота наводимой в нем ЭДС зависит от скольжения, и определяется выражением:

.

Таким образом, для получения заданного значения частоты f2 необходимо обеспечить вращение ротора М2 с определенным скольжением, которое в общем случае составляет:

, (9)

где - скольжение двигателя М1.

Машина М1 работает в режиме двигателя, поэтому скольжение s1 очень мало, а машина М2, работающая в режиме электромагнитного тормоза, имеет большое скольжение s2, которое определяется практически только противоположными по знаку синхронными частотами вращения первой щ11 и второй щ12 машин. Требуемое значение s2 получают, подбирая определенное число пар полюсов в машинах:

. (10)

Например, для получения частоты, близкой к 200 Гц, необходимо иметь машины с одной и тремя парами полюсов: ; . Частота ЭДС в роторе при этом составляет:

, Гц.

Скольжение s1 зависит от частоты вращения ротора преобразователя, и потому изменяется при изменениях нагрузки, увеличение которой приводит к снижению частоты f2, а уменьшение - напротив, к возрастанию. Зависимость выходной частоты от нагрузки является недостатком асинхронных преобразователей, поскольку влияет на характеристики подключаемых к ним потребителей.

Снижение частоты f2 приводит к уменьшению индуктивного сопротивления и нелинейному возрастанию намагничивающего тока электродвигателей ручных инструментов, что в свою очередь вызывает их интенсивный нагрев.

Важное преимущество асинхронных преобразователей частоты по сравнению с синхронными генераторами заключается в относительно малой установленной мощности электрических машин. Электромагнитная мощность первой машины РЭМ, сообщаемая за вычетом потерь, ротору второй машины в виде механической мощности Рмех, равна: . Вторая часть мощности, поступающей на фазный ротор представляет собой электромагнитную мощность машины М2:

В установившемся режиме работы электромагнитный момент двигателя уравновешивается противоположным по знаку тормозным моментом второй машины: , а их магнитные поля вращаются в противоположных направлениях. В результате электромагнитные мощности имеют одинаковые знаки, а их сумма за вычетом потерь равна мощности нагрузки:

. (11)

Таким образом, каждая из машин рассчитывается только на часть мощности нагрузки, пропорциональную ее частоте вращения. Так, при: ; (без учета потерь) имеем:

; .

В асинхронных преобразователях частоты отсутствует возможность регулирования частоты и величины выходного напряжения, поэтому для частотного регулирования они не применяются.

С точки зрения надежности существенным недостатком является наличие подвижных щеточных контактов, которые рассчитываются на полную мощность нагрузки.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Устройство трехфазной асинхронной машины, ее основные элементы, режимы и принцип работы, история создания и применение на современном этапе. Порядок и условия получения вращающегося магнитного поля. Зависимость электромагнитного момента от скольжения.

    контрольная работа [2,5 M], добавлен 14.01.2010

  • Понятие и основные функции асинхронной электрической машины, ее составные части и характеристика. Принцип действия и назначение асинхронного двигателя. Факторы, влияющие на эффективность и производительность работы асинхронного двигателя, учет потерь.

    контрольная работа [12,0 K], добавлен 12.12.2009

  • Общие сведения об асинхронных машинах. Общие сведения о режимах работы асинхронного двигателя. Аналитическое и графическое определение режимов работы асинхронной машины реконструкции.

    реферат [1,6 M], добавлен 20.06.2006

  • Устройство и условное изображение синхронной трехфазной машины. Расположение полюсов магнитного поля статора и ротора. Зависимость электромагнитного момента синхронной машины от угла. схема включения синхронного двигателя при динамическом торможении.

    реферат [347,0 K], добавлен 10.06.2010

  • Основные характеристики и назначение двухигольной швейной машины 237 класса производства ЗАО "Завод "Промшвеймаш". Механизм петлителей и принцип действия машины. Описание и предназначение вышивальной машины ВМ -50, виды строчек на разных видах ткани.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 13.01.2012

  • Принцип действия и классификация криогенных газовых машин: в зависимости от типа узла, выполняющего роль компрессора и генератора холода. Расчет максимального объёма полости сжатия, диаметра поршня-вытеснителя и основных конструктивных элементов машины.

    курсовая работа [919,5 K], добавлен 04.01.2015

  • Выбор, расчёт размеров и параметров асинхронного двигателя с фазным ротором. Главные размеры асинхронной машины и их соотношения. Обмотка, паза и ярма статора. Параметры двигателя. Проверочный расчет магнитной цепи. Схема развёртки обмотки статора.

    курсовая работа [361,2 K], добавлен 20.11.2013

  • Методика расчета магнитной цепи синхронного генератора, выбор его размеров и конфигурации, построение характеристики намагничивания машины. Определение параметров обмотки, выполнение теплового и вентиляционного расчетов, сборного чертежа генератора.

    курсовая работа [541,5 K], добавлен 20.12.2009

  • История создания и классификация абсорбционных холодильных машин; область применения и использования. Расчёт цикла, генератора, тракта подачи исходной смеси. Патентный обзор машины с мультиступенчатым эжектором и абсорбционно-диффузионного агрегата.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 05.07.2014

  • Расчет механической характеристики сепаратора, приведённого к валу двигателя момента инерции рабочей машины. Определение время пуска и торможения электропривода, активной и реактивной мощности потребляемой из сети. Выбор аппаратуры управления и защиты.

    курсовая работа [868,0 K], добавлен 19.03.2015

  • Определение размеров асинхронной машины. Расчет активного сопротивления обмотки статора и ротора, магнитной цепи. Механическая характеристика двигателя. Расчёт пусковых сопротивлений для автоматического пуска. Разработка схемы управления двигателем.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 05.02.2014

  • Описание технических характеристик и устройства машины КХ-022, предназначенной для чистки одежды различной степени загрязненности и производственной одежды доэмульсионным способом и хлорорганическими растворителями. Технологические схемы химчистки.

    доклад [34,2 K], добавлен 06.12.2010

  • Устройство, техническая характеристика и принцип действия сыромоечной машины РЗ-МСЩ. Электротехнический или гидравлический расчет работоспособности конструкции. Монтаж, эксплуатация и технологический процесс ремонта машины для мойки твердых сыров.

    курсовая работа [124,0 K], добавлен 30.11.2015

  • Расчет параметров асинхронного двигателя, проверочный расчет магнитной цепи, также построение естественных и искусственных характеристик двигателя с помощью программы "КОМПАС". Главные размеры асинхронной машины и их соотношения. Расчет фазного ротора.

    курсовая работа [141,6 K], добавлен 17.05.2016

  • Условия окружающей среды и требования к электрооборудованию. Построение механических характеристик рабочей машины под нагрузкой и на холостом ходу. Выбор монтажного исполнения электродвигателя. Обоснование способа пуска и торможения электропривода.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 10.11.2021

  • Машины однократного и многократного волочения. Принцип работы однократной волочильной машины. Машины многократного волочения без скольжения. Схемы многократных волочильных машин магазинного типа. Цепные волочильные станы, описание схем их работы.

    реферат [671,8 K], добавлен 23.12.2008

  • Принцип работы механических флотационных машин. Флотационная машина машиностроительного завода им. Котлякова. Пневматические флотационные машины. Флотационные машины для крупнозернистой флотации. Практика применения флотационных машин различных типов.

    реферат [786,1 K], добавлен 26.11.2010

  • Расчет рабочих характеристик машины в двигательном и генераторном режимах работы. Снятие механических характеристик при различных напряжениях питания в цепи якоря и при различных возбуждениях. Регулировочные характеристики при изменении напряжения якоря.

    лабораторная работа [2,1 M], добавлен 12.01.2023

  • Изучение состава оборудования цеха выплавки стали. Назначение, конструкция и принцип действия машины подачи кислорода. Конструктивный расчет гидропривода подъема платформы и приводного вала машины подачи кислорода в рамках её технической модернизации.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 20.03.2017

  • Принцип действия синхронного генератора. Типы синхронных машин и их устройство. Управление тиристорным преобразователем. Характеристика холостого хода и короткого замыкания. Включение генераторов на параллельную работу. Способ точной синхронизации.

    презентация [884,6 K], добавлен 05.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.