Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Электромашинные преобразователи в ЭП с ДПТ




Электрическая часть силового канала ЭП. Основные элементы электрической части силового канала ЭП и их классификация

Лекция 17

 

Электрическая часть силового канала включает в себя устройства или совокупность устройств, предназначенных для связи электромеханического преобразователя с электрической сетью промышленного назначения.

Основными элементами являются

1. Согласующее устройство (входное устройство);

2. Преобразовательное устройство.

 

В качестве согласующих устройств, как правило, используют силовые трансформаторы, реже трансформаторы тока и напряжения или специальные трансформаторы.

Преобразовательные устройства предназначены для преобразования переменного трехфазного напряжения питающей сети в напряжение или ток требуемой формы и с необходимыми выходными параметрами.

Преобразовательные устройства классифицируют по следующим признакам

1) По способу преобразования

a. электромашинные преобразователи;

b. статические (вентильные) преобразователи.

2) По роду тока и напряжения

a. преобразователи постоянного тока и напряжения (генераторы постоянного тока, импульсные преобразователи постоянного тока, а также управляемые и неуправляемые выпрямители);

b. преобразователи переменного тока и напряжения (импульсные регуляторы напряжения и тока, фазосдвигающие устройства, каскадные преобразователи, а также преобразователи частоты).

3) По числу звеньев преобразования

a. однозвенные преобразователи (непосредственные преобразователи);

b. многозвенные преобразователи (преобразователи с промежуточными звеньями).

4) По виду выходного параметра

a. преобразователи напряжения;

b. преобразователи тока;

c. преобразователи фазы;

d. преобразователи частоты.

 

Кроме того, электрическая часть силового канала ЭП может содержать помимо двух основных элементов, так называемые, согласующие устройства: сглаживающие фильтры (L-фильтр, C-фильтр или LC-фильтр), а также различные защитные элементы.

Предназначены для преобразования электрической энергии трехфазной питающей сети в электрическую энергию постоянного напряжения с постоянными средними выходными значениями или с изменяющимися средними значениями.

При этом качество выходных параметров зависит от, так называемого, эквивалентного числа фаз преобразовательного устройства, а также от коэффициента сглаживания выходного фильтра.

В качестве электромашинных преобразователей в ЭП с ДПТ используют генераторы постоянного тока независимого или параллельного возбуждения.

Схема электромашинного преобразователя представлена на рис. 4.1.

 
 

 


-  
ЕГ
+

 


Рисунок 5.1 – Схема электромашинного преобразователя

 

В качестве приводного двигателя, скорость которого не регулируется, целесообразно использовать в ЭП низкой мощности АД с КЗ ротором, а в приводах большой мощности – СД.

Вал генератора связан с валом приводного двигателя. Выходным параметром преобразователя является ЭДС генератора ЕГ. Как известно ЭДС генератора постоянного тока зависит от магнитного потока возбуждения и угловой скорости с которой приводится во вращение генератор (ЕГ=kФω).

Регулирование выходного параметра ЕГ в рассматриваемом преобразователе осуществляется с помощью изменения магнитного потока возбуждения при изменении тока возбуждения, который изменяется воздействием на реостат RВ (рис. 5.1).

Если к зажимам генератора не подключена нагрузка, то напряжение на его зажимах численно равно ЭДС генератора (U≈ЕГ).

Если к зажимам генератора подключить сопротивление нагрузки RН, то напряжение на зажимах генератора будет равно

 

.

Если в качестве нагрузки используется якорная цепь ДПТ, т. е. RН=RД, то уравнение регулировочной характеристики электромашинного преобразователя будет иметь вид

 

 

где ФГ – магнитный поток генератора.

В этом случае уравнение регулировочной характеристики ДПТ НВ, подключенного к рассмотренному преобразователю, будет иметь вид

 

 

где Ф – магнитный поток двигателя.

Семейство механических характеристик при различных значениях сопротивления возбуждения приведено на рис. 5.2.

 

 


 

Рисунок 5.2 – Семейство механических характеристик при различных значениях сопротивления возбуждения

 

Искусственные характеристики системы генератор-двигатель реализуются при увеличении (введении) регулировочного реостата в цепи возбуждения RВ. При увеличении RВ, уменьшается магнитный поток генератора и как следствие уменьшается ЭДС на зажимах генератора и соответственно уменьшается напряжение на зажимах двигателя, следовательно, уменьшается угловая скорость холостого хода.

При этом семейство регулировочных характеристик будет состоять из прямых, параллельных естественной характеристике системы Г-Д, так как перепад скоростей Δω, при увеличении сопротивления возбуждения RВ не изменяется.

Преимущества электромашинных преобразовательных устройств:

- Большие функциональные возможности;

- Стабильность работа ЭП на разных скоростях;

- Возможность работы в электроприводах при малых и больших нагрузках на различных скоростях вращения;

- Отсутствие отрицательного (загрязняющего) влияния на питающую сеть;

- Синусоидальность формы выходного напряжение (главное преимущество).

Недостатки:

- Неудовлетворительные по сравнению со статическими преобразователями массогабаритные показатели;

- Наличие большого количества вращающихся частей;

- Низкий КПД системы;

- Большая установленная мощность.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-15; Просмотров: 533; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.