直流电机串电阻启动课程设计

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1、一、直流电动机的综述直流电机可作为电动机用,也可作为发电机用。直流电动机是将直流电转换成机械能的而带动生产机械运转的电器设备。与交流电动机相比,直流机因结构复杂、维护困难、价格较贵等缺点制约了它的发展,但是它具有良好的启动、调速和制动性能,因此在速度调节要求较要、正反转和启动频繁或多个单元同步协调运转的生产机械上,仍广泛采用直流电动机拖动。直流电动机的工作原理如图1-1,电枢绕组通过电刷接到直流电源上,绕组的转轴与机械负载相连,这是便有电流从电源正极流出,经电刷A流入电枢绕组,然后经过电刷B流回电源的负极。在N级下面导线电流是由a到b,根据左手定则可知导线ab受

2、力的方向向左,而cd的受力方向是向右的。当两个电磁力对转轴所形成的电磁转矩大于阻转矩是,电动机逆时针旋转。当线圈转过180度时,这是导线的电流方向变为由d到c和b到a,因此电磁转矩的方向仍然是逆时针的,这样就使得电机一直旋转下去。(a)导体ab处于N极K;图卜1(H)哇体ab处于S极K直流电动机的工作原理图他励直流电动机1.他励直流电动机机械特性电动机的机械特性是指电动机的转速与转矩的关系〃机械特性是电动机机械性能的主要表现,它与负载的机械特性,运动方程式7T包—相联系,将决定拖动系统稳定运行及过渡过程的工作情况。机械特性中的是电磁转矩,它与电动机轴上的输出转矩

3、是不同的,其间差一空载转矩,即7=?5+$在一般情况下,因为空载转矩相比或很小,所以在一般的工程计算中可以略去,即®在《电机学》中已知直流电动机的机械特性方程式为«TV式中R为电枢回路总电阻,包括&及电枢回路串联电阻c次为理想空载转速记为、,CCr®2记为々,为机械特性的斜率。当《/=£/〃,《=«〃,电枢回路没有串电阻时的机械特性称为直流电动机的固有机械特性。当改变11或*或电枢回路串电阻时,其机械特性的4或#将相应变化,此时称为直流电动机的人为机械特性。若不计电枢反应的影响,当电动机正向运行时,其机械特性是一条横跨I、II、IV象限的直线。其中第I象限为电动

4、机运行状态,其特点是电磁转矩的方向与旋转方向(转速的方向)相同,第II、IV象限为制动运行状态。电动机在制动状态运行,是产生一个与转向相反的阻力矩,以使电机拖动系统迅速停车或限制转速的升高。制动状态转矩的方向与转速的方向相反,此时电动机从输出轴上吸收机械能并转化为电能反馈回电网或消耗在电阻中。第III象限为反向电动运行。制动运行的方式分为能耗制动、反接制动和回馈制动。1.他励直流电动机启动条件直流电动机拖动负载顺利启动的条件是:1)启动电流限制在一定范围内,即Ist<入I入为电机的过载倍数;2)足够大的启动转矩,Tst彡(1.1〜1.2)TN;3)启动设备简单、

5、可靠。由Ist=UN/Ra可知,限制启动电流的措施有两个:一是增加电枢回路电阻,二是降低电源电压,即直流电动机的启动方法有电枢串电阻和降压两种。2.他励直流电动机的启动①直接启动直接启动是指接通励磁电源后,将电动机的电枢直接投入额定电压的电源上启动。直接启动又称为全压启动。由于启动瞬间,转速等于零,电枢绕组的感应电动势(4-1)Ea=Cen^=0则启动电流为st(4-2)由于电枢绕组的电阻Ra很小,所以启动电流很大,可迗到额定电流的十几倍。该电流对电网的冲击很大。因而,除了小容量电机可采用直接启动外,对大中、容量的电动机不能直接启动。②降电压启动降低电枢电压启动

6、,即启动前将施加在电动机电枢两端的电源电压降低,以减小启动电流,电动机启动后,再逐渐提高电源电压,使启动电磁转矩维持在一定数值,保证电动机按需要的加速度升速。这种启动方法需要专用电源,投资较大,但启动电流小,启动转矩容易控制,启动平稳,启动能耗小,是一种较好的启动方法。③电枢串电阻启动在实际中,如果能够做到适当选用各级启动电阻,那么串电阻启动由于其启动设备筒单、经济和可靠,同时可以中道平滑快速情动,因而得到广泛应用。但对于不同类型和规格的直流电动机,对启动电阻的级数要求也不尽相同。下面所示直流他励电动机电枢电路串电阻二级启动为例说明启动过程。启动过程分析:如图4

7、-1(a)所示,当电动机已有磁场时,给电枢电路加电源电压U。触点KM1、KM2均断开,电枢传入了全部附加电阻Kkl+Kk2电枢回路总电阻为Ral=ra+Rkl+Rk2。这时启动电流为:(4-3)与启动电流所对应的启动转矩为Tl。对应于由电阻所确定的人为机械特性如图4-1(b)中的曲线1所示图4-1直流他励电动机分二级启动的电路和特性根据电力拖动系统的基本运动方程:T-Tldodt(4-4)式中:T——电动机的电磁转矩;K一一由负载作用所产生的阻转矩;Jdw/dt错误!未找到引用源。一电动机转矩克服负载转矩后所产生的动态转矩。由于启动转矩大于负载转矩Tt,电动机收

8、到加速转矩的作用,转矩有

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