Моделирование рабочих процессов в модуле асинхронный электродвигатель-генератор постоянного тока при частотном управлении в программном пакете Multisim 12
Переход от нерегулируемого электропривода к частотно-регулируемому электроприводу по схеме "преобразователь частоты – асинхронный электродвигатель". Моделирование характеристик асинхронного двигателя в программе Grapher программного пакета Multisim 12.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 02.02.2019 |
Размер файла | 573,3 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/
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ В МОДУЛЕ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРИ ЧАСТОТНОМ УПРАВЛЕНИИ В ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ MULTISIM 12
П.Н. Дуб, К.С. Олесиюк, Е.М. Кузнецов
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия.
В настоящее время становится актуальной задача создания учебно-лабораторных комплексов мощностью в единицы киловатт, оснащенных электроприводами переменного тока с преобразователями частоты. Представлена функциональная схема учебно-лабораторного комплекса такого рода. Проводится имитационное моделирование рабочих процессов в модуле АД - ГПТ. Построена схемотехническая модель данного модуля, на основе эквивалентной Т-образной схемы замещения АД с одноконтурным ротором. Даются результаты моделирования механической и электромеханической характеристик АД при линейном законе скалярного управления
Ключевые слова: асинхронный электродвигатель (АД), генератор постоянного тока (ГПТ), скольжение, имитационное моделирование, окно настройки параметров модели.
На данном этапе исторического развития происходит повсеместный переход от нерегулируемого электропривода к частотно-регулируемому электроприводу по схеме «преобразователь частоты - асинхронный электродвигатель» (ПЧ - АД) в силу ряда общеизвестных положительных эксплуатационных свойств этого электропривода [1]. В этой связи становится актуальной задача создания учебно-лабораторных комплексов (УЛК) мощностью в единицы киловатт, оснащенных частотно-регулируемыми электроприводами переменного тока [2]. Функциональная схема модуля АД-ГПТ УЛК с частотным регулированием представлена на рис. 1.
Рис.1. Функциональная схема модуля АД-ГПТ УЛК
В состав данной функциональной схемы входит следующее электрооборудование: коммутационно-защитная аппаратура (КЗА); сетевой фильтр (СФ); преобразователь частоты (ПЧ) типа FR-E520S-2,2k фирмы MITSUBISHI ELECTRIC; асинхронный электродвигатель типа 4А100S4У3; нагрузочный генератор постоянного тока типа П31У4; блок питания (БП); плата сбора и обработки информации (LA50 USB); компьютер (PC); блок регулятора мощности нагрузки (БРМН); блок регулятора тока обмотки возбуждения (БРТВ); датчики тока и напряжения (LA25-NP, LV25-P); пульт управления (выносная панель управления частотным преобразователем); блок сопряжения и индикации.
Имитационная модель (рис. 2) силового канала модуля АД - ГПТ построена согласно его функциональной схемы в системе Multisim 12.
Рис. 2. Имитационная модель силового канала модуля АД-ГПТ.
Данная модель включает в себя источник переменного напряжения 127 В, 50 Гц, эквивалентную Т-образную схему электродвигателя с одноконтурным ротором и параметрами полученными на основании справочных данных [3], а также корректор для формирования момента и действующего значения тока фазной обмотки статора АД. Преобразователи ток - напряжение V2 и V4 выдают напряжения, численно равные току статорной обмотки АД; кусочно-линейный источник V3 формирует скольжение АД в виде численно равного ему напряжения с возможностью линейного изменения во времени в диапазоне от 0 до 1; элемент А1 с передаточным коэффициентом, равным сопротивлению обмотки ротора АД, формирует напряжение, численно равное падению напряжения на активных сопротивлениях приведенной цепи ротора АД; напряжение на выходе элемента А2 численно равно мгновенному значению электромагнитной мощности АД; источник напряжения V7 задает на элемент А6 сигнал, моделирующий угловую скорость вращения магнитного поля АД; элемент А6 формирует сигнал численно равный электромагнитному моменту АД.
Моделирование характеристик АД-ГПТ УЛК выполнено в программе Grapher программного пакета Multisim 12, позволяющей отобразить результаты моделирования в графическом виде [4]. Для работы с программой следует выбрать пункты «Моделирование - Вид анализа - Переходные процессы» ее меню. Откроется окно настройки (рис. 3). Опция «Окончание» задает время моделирования. Настройка «Создавать автоматически» создает шаги по времени. Для дальнейшей работы с программой необходимо знать названия узлов, которые вводятся в окно настройки. Для выбора моделируемого параметра необходимо щелкнуть по вкладке «Переменные», после чего откроется окно (рис.4). Далее выделяются моделируемые переменные и нажатием кнопки «Добавить» включаются в список моделируемых переменных. Нажатие кнопки «Моделировать» запускает процесс моделирования
Рис.3. Окно настройки моделирования в программе Multisim
Рис.4. Окно выбора переменных в программе Multisim
электропривод асинхронный двигатель multisim
Программа автоматически изобразит выбранные параметры в функции времени. Для получения механической и электромеханической характеристики необходимо сформировать зависимость скольжения таким образом, чтобы мгновенные значения скольжения численно совпадали с мгновенными значениями временных интервалов.
В ходе виртуального эксперимента было проведено моделирование механических и электромеханических характеристик АД типа 4А100S4У3 при линейном законе скалярного управления U/f = const для частот питающего напряжения 50 Гц, 25 Гц, 10 Гц сети 220/127 В ОмГТУ. Результаты моделирования характеристик, полученные в программе «Grapher» пакета Multisim 12, приведены на рис. 5 и 6. Там же точками отмечены расчетные значения, полученные по известным соотношениям [5] с использованием программы Exel.
Рис. 5. Механические характеристики 4А100S4У3, f = 50 Гц и 10 Гц; масштаб скольжения - 0,1/дел.
Рис. 6. Электромеханические характеристики 4А100S4У3, f = 50 Гц и 10 Гц; масштаб скольжения - 0,1/дел.
Расхождение между расчетными и полученными характеристиками АД на частотах 50 Гц и 10 Гц не превышают 5%, что свидетельствует о корректности моделирования и возможности его использования в учебном процессе.
Библиографический список
1. Кузнецов Е.М. Электротехнологические установки для нефтедобычи: монография / А.Ю. Ковалев, Е.М. Кузнецов, В. В. Аникин; Минобрнауки России, ОмГТУ; НОУ ВПО «АИПЭ». - Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. - 160 с.
2. Кузнецов Е.М. Электротехнический учебно-лабораторный комплекс с электроприводом переменного тока / Е.М. Кузнецов, И.В. Фирсов, Д.О. Павлов // Актуальные проблемы и перспективы инновационного развития современной России: материалы Междунар. науч.- практ. конф. НВФ ОмГТУ, 15-17 мая 2014.: Изд-во ОмГТУ, 2014. С. 14-20.
3. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник / А.Э. Кравчик, М.М. Шлаф, В.И. Афонин, Е.А. Соболенская. М.: Энергоиздат, 1982. 594 с.
4. Кузовкин В.А., Филатов В.В. Схемотехническое моделирование электрических устройств в Multisim: учеб. пособие /В.А. Кузовкин, В.В. Филатов. Старый Оскол: ТНТ, 2013. 336 с.
5. Беспалов В.Я. Электрические машины / В.Я. Беспалов, Н.Ф. Котеленец. М.: ОИЦ «Академия», 2013. 320 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Расчёт параметров электрической схемы замещения для трехфазного энергосберегающего асинхронного двигателя, моделирование его работы в программе Multisim. Построение графиков, отображающих зависимость различных механических характеристик двигателя.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 19.09.2013Разработка асинхронного электропривода с тиристорным преобразователем частоты с промежуточным звеном постоянного тока для конденсатного насоса и электроснабжение промышленных предприятий. Выбор электродвигателя, его проверка на перегрузочную способность.
курсовая работа [697,1 K], добавлен 05.02.2013Оценка и технические расчеты показателей электропривода литейного крана по схеме "Преобразователь частоты – асинхронный короткозамкнутый двигатель". Мощность, расчет силовой цепи и механических характеристик двигателя. Оценка применения обратной связи.
курсовая работа [758,5 K], добавлен 06.01.2011Статические преобразователи частоты. Управляемые реверсивные выпрямители. Схемы замещения асинхронного двигателя при питании от источников напряжения и тока. Характеристики двигателя в разомкнутой системе. Электромагнитная мощность и момент двигателя.
презентация [134,3 K], добавлен 02.07.2014Фундаментальные законы теплопередачи. Устройства для защиты двигателя от перегрузок, использующие тепловую модель двигателя. Выбор и определение параметров тепловой модели асинхронного двигателя, методика ее реализации в программном пакете Matlab.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 02.01.2011Анализ классических схем подключения трёхфазных асинхронных двигателей (соединение обмоток статора по схеме "звезда" и "треугольник"). Выбор схемы включения двигателя, емкости рабочего и пускового конденсатора и их типа. Сердечник ротора двигателя.
курсовая работа [33,8 K], добавлен 21.03.2015Выбор рациональной схемы управляемого выпрямителя, силовая часть электропривода. Расчет и выбор преобразовательного трансформатора, тиристоров, сглаживающего реактора. Расчет двухзвенного преобразователя частоты для частотно-регулируемого электропривода.
курсовая работа [850,2 K], добавлен 07.11.2009Построения развернутой и радиальной схем обмоток статора, определение вектора тока короткого замыкания. Построение круговой диаграммы асинхронного двигателя. Аналитический расчет по схеме замещения. Построение рабочих характеристик асинхронного двигателя.
контрольная работа [921,2 K], добавлен 20.05.2014Моделирование пуска двигателя постоянного тока ДП-62 привода тележки слитковоза с помощью пакета SciLab. Структурная схема модели, ее элементы. Паспортные данные двигателя ДП-62, тип возбуждения. Диаграмма переходных процессов, построение графика.
лабораторная работа [314,7 K], добавлен 18.06.2015Проект асинхронного электродвигателя серии 4А основного исполнения, с короткозамкнутым ротором, среднего установочного размера по длине станины. Обмотка и пазы ротора, короткозамыкающее кольцо. Параметры двигателя для рабочего режима. Тепловой расчет.
курсовая работа [435,8 K], добавлен 05.03.2012Паспортные данные асинхронного двигателя. Моделирование схемы в пакете SkyLab. Переходные процессы фазного тока и угловой скорости при пуске двигателя. Переходные процессы электромагнитного момента и угловой скорости. Динамическая пусковая характеристика.
лабораторная работа [270,3 K], добавлен 18.06.2015Определение тока холостого хода, сопротивлений статора и ротора асинхронного двигателя. Расчет и построение механических и электромеханических характеристик электропривода, обеспечивающего законы регулирования частоты и напряжения обмотки статора.
контрольная работа [263,5 K], добавлен 14.04.2015Паспортные данные устройства трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Определение рабочих характеристик двигателя: мощность, потребляемая двигателем; мощность генератора; скольжение; КПД и коэффициент мощности двигателя.
лабораторная работа [66,3 K], добавлен 22.11.2010Расчет параметров схемы замещения асинхронного двигателя; мощности, потребляемой из сети. Построение механической и энергомеханической характеристик при номинальных напряжении и частоте. Графики переходных процессов при пуске асинхронного двигателя.
курсовая работа [997,1 K], добавлен 08.01.2014Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока посредством изменения потока возбуждения. Максимально-токовая защита электропривода. Скоростные характеристики двигателя. Схемы силовых цепей двигателей постоянного тока и асинхронных двигателей.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 30.03.2014Асинхронный двигатель: строение и разновидности. Вращающееся магнитное поле. Принцип действия асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Регулирование частоты вращения путем вращения и скольжения. Тормозные режимы работы асинхронного двигателя.
презентация [352,5 K], добавлен 19.10.2014Получение вращающего магнитного поля, работа статора. Пуск в ход однофазного асинхронного двигателя, его механическая характеристика и применение. Способ подключения трёхфазного двигателя в однофазную сеть, подбор и определение ёмкости конденсатора.
реферат [35,7 K], добавлен 20.05.2011Предварительный выбор мощности асинхронного двигателя. Приведение статических моментов и моментов инерции к валу двигателя. Построение механических характеристик электродвигателя. Расчет сопротивлений и переходных процессов двигателя постоянного тока.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 14.12.2011Электромагнитный расчет трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Выбор главных размеров, определение числа пазов статора и сечения провода обмотки. Расчет размеров зубцовой зоны статора, ротора, намагничивающего тока.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 28.04.2014Расчет исходных данных двигателя. Расчет и построение естественных механических характеристик асинхронного двигателя по формулам Клосса и Клосса-Чекунова. Искусственные характеристики двигателя при понижении напряжения и частоты тока питающей сети.
курсовая работа [264,0 K], добавлен 30.04.2014