Разделы презентаций


Тема лекции: Регулирование скорости электроприводов переменного тока

Содержание

Регулированием скорости называется дополнительное воздействие на эл.механические параметры эл.привода, которое вызывает изменение скорости

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Тема лекции: Регулирование скорости электроприводов переменного тока

Тема лекции:  Регулирование скорости электроприводов переменного тока

Слайд 2Регулированием скорости называется дополнительное воздействие на эл.механические параметры эл.привода, которое

вызывает изменение скорости

Регулированием скорости называется дополнительное воздействие на эл.механические параметры эл.привода, которое вызывает изменение скорости

Слайд 3Показатели регулирования скорости

Показатели регулирования скорости

Слайд 4Плавность регулирования

Плавность регулирования

Слайд 5Стабильность
Определяется жесткостью
механической регулировочной
характеристики
Направление регулирования скорости
Это увеличение и

уменьшение ее по отношению к номинальной. Зависит от способа регулирования

СтабильностьОпределяется жесткостьюмеханической регулировочнойхарактеристикиНаправление регулирования скорости   Это увеличение и уменьшение ее по отношению к номинальной. Зависит

Слайд 6Экономичность Допустимая нагрузка

Экономичность    Допустимая нагрузка

Слайд 7Двигатель переменного тока

Двигатель переменного тока

Слайд 9Способы регулирования скорости АД
Реостатное регулирование (изменением R в цепи ротора)
Переключение

числа пар полюсов в обмотке статора
Изменение питающего напряжения
Изменение частоты этого

напряжения

Способы регулирования  скорости АДРеостатное регулирование (изменением R в цепи ротора)Переключение числа пар полюсов в обмотке статораИзменение

Слайд 10Реостатное регулирование осуществляется включением в каждую фазу ротора внешнего сопротивления

Реостатное регулирование осуществляется включением в каждую фазу ротора внешнего сопротивления

Слайд 11Для АД общего применения активное сопротивление обмотки статора R1 намного

меньше суммы индуктивных сопротивлений
Поэтому сопротивлением R1 пренебрегаем, тогда получаем:

Для АД общего применения активное сопротивление обмотки статора R1 намного меньше суммы индуктивных сопротивлений Поэтому сопротивлением R1

Слайд 13Из этих уравнений следует, что значение максимального момента не зависит

от активного сопротивления ротора R2‘,
а критическое скольжение пропорционально сопротивлению

ротора.

Т.о. если у АД постепенно увеличивать сопротивление, то значение максимального момента будет оставаться неизменным, а критическое скольжение будет увеличиваться.
Это дает возможность уменьшать угловую скорость двигателя
Из этих уравнений следует, что значение максимального момента не зависит от активного сопротивления ротора R2‘, а критическое

Слайд 14Регулировочные характеристики АД

Регулировочные характеристики АД

Слайд 16Регулирование скорости числом пар полюсов
С изменением числа пар полюсов изменяется

угловая скорость поля, а следовательно и скорость ротора
При

переключении обмоток статора звезда – двойная звезда
Регулирование скорости числом пар полюсовС изменением числа пар полюсов изменяется угловая скорость поля, а следовательно и скорость

Слайд 18До переключения было число пар полюсов 2р (р=2)
Разделим уравнения

и получим:

До переключения было число пар полюсов 2р (р=2) Разделим уравнения и получим:

Слайд 20 При переключении обмоток статора треугольник – двойная звезда

При переключении обмоток статора треугольник – двойная звезда

Слайд 21При переключении обмоток напряжение
уменьшается в

При переключении обмоток напряжение уменьшается в

Слайд 22звезда – двойная звезда при Мст = const
звезда – треугольник

при Р = const

Для приводов подъемных

устройств применяют двигатели с соединением обмоток в звезду,
А для станков с соединением обмоток в треугольник, т.е.
звезда – двойная звезда при Мст = constзвезда – треугольник     при Р =

Слайд 23Регулирование скорости изменением питающего напряжения на статоре

Регулирование скорости изменением питающего напряжения на статоре

Слайд 24С изменением напряжения на статоре
изменяется:
критический момент Мкр,
критическое скольжение Sкр


критическая угловая скорость w1, которая
зависит только от частоты питающего
напряжения f

и числа пар полюсов р
С изменением напряжения на статореизменяется:критический момент Мкр, критическое скольжение Sкр критическая угловая скорость w1, котораязависит только от

Слайд 25Регулирование угловой скорости при этом способе происходит за счет уменьшения

жесткости механических характеристик и осуществляется вниз от основной.
Т.к. U

нельзя увеличивать больше номинального, то его уменьшают. При этом уменьшается Мкр, а критическое скольжение Sкр не изменяется, а скорость двигателя уменьшается
Регулирование угловой скорости при этом способе происходит за счет уменьшения жесткости механических характеристик и осуществляется вниз от

Слайд 26С уменьшением напряжения резко снижается критический момент Мкр
и тем

самым его перегрузочная способность
Для увеличения диапазона в цепь ротора включают

резисторы, которые позволяют снизить критическую скорость и сделать характеристики более мягкими

Например, , пусть

Если напряжение снизилось на 30%

С уменьшением напряжения резко снижается критический момент Мкр и тем самым его перегрузочная способностьДля увеличения диапазона в

Слайд 27Регулирование скорости изменением частоты питающего напряжения
При увеличении частоты тока в

статоре пропорционально увеличится угловая скорость поля и соответственно скорость ротора
Но

от частоты зависит магнитный поток статора
Регулирование скорости изменением частоты питающего напряженияПри увеличении частоты тока в статоре пропорционально увеличится угловая скорость поля и

Слайд 281. С увеличением частоты магнитный поток Ф

уменьшается, и это приводит к уменьшению допустимого момента
2. При уменьшении

частоты магнитный поток Ф возрастает, это приводит к:
насыщению стали машины
превышению t двигателя
снижению энергетич. показателей ( )

Для лучшего использования АД и поддержания Ф=const необходимо изменять подводимое к двигателю напряжение

1. С увеличением частоты    магнитный поток Ф уменьшается, и это приводит к уменьшению допустимого

Слайд 30При увеличится w0 и

индуктивное сопротивление, а магнитный поток уменьшится
При

При       увеличится w0 и индуктивное сопротивление, а магнитный поток уменьшитсяПри

Слайд 31Законы частотного регулирования

Законы частотного регулирования

Слайд 32Преобразователь частоты

Преобразователь частоты

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика