基于matlab的异步电机调速仿真毕业论文 联系客服

发布时间 : 星期一 文章基于matlab的异步电机调速仿真毕业论文更新完毕开始阅读0454041cf4335a8102d276a20029bd64783e62a4

的调速方式,适用于极对数可以改变的多速鼠笼型异步电动机。从电机构造上看,定子绕组有单绕组和多绕组两种,一半多为单绕组,单绕组变极电机不仅出线少,用铜省,而且可以实现双速、三倍及倍极比、非倍极比的变极调速。 变极调速是一种传统的调速方式,广泛应用于机床等机械的调速,变极调速的主要优点是:无附加转差损耗,电气传动效率高,控制线路简单,设备费用低。其主要缺点是:不能连续调节转速。

这种调速方法是用改变定子绕组的接线方式来改变笼型电动机定子极对数达到调速目的,特点如下: 具有较硬的机械特性,稳定性良好; 无转差损耗,效率高; 接线简单、控制方便、价格低; 有级调速,级差较大,不能获得平滑调速; 可以与调压调速、电磁转差离合器配合使用,获得较高效率的平滑调速特性。 本方法适用于不需要无级调速的生产机械,如金属切削机床、升降机、起重设备、风机、水泵等。 2.2.4电磁调速

电磁调速电动机由笼型电动机、电磁转差离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组成。直流励磁电源功率较小,通常由单相半波或全波晶闸管整流器组成,改变晶闸管的导通角,可以改变励磁电流的大小。 电磁转差离合器由电枢、磁极和励磁绕组三部分组成。电枢和后者没有机械联系,都能自由转动。电枢与电动机转子同轴联接称主动部分,由电动机带动;磁极用联轴节与负载轴对接称从动部分。当电枢与磁极均为静止时,如励磁绕组通以直流,则沿气隙圆周表面将形成若干对N、S极性交替的磁极,其磁通经过电枢。当电枢随拖动电动机旋转时,由于电枢与磁极间相对运动,因而使电枢感应产生涡流,此涡流与磁通相互作用产生转矩,带动有磁极的转子按同一方向旋转,但其转速恒低于电枢的转速N1,这是一种转差调速方式,变动转差离合器的直流励磁电流,便可改变离合器的输出转矩和转速。电磁调速电动机的调速特点: 装置结构及控制线路简单、运行可靠、维修方便; 调速平滑、无级调速; 对电网无谐影响; 速度失大、效率低。 本方法适用于中、小功率,要求平滑动、短时低速运行的生产机械。 2.2.5变频调速

变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。变频调速系统主要设备是提供变频电源的变频器,变频器可分成交流-直流-交流变频器和交流-交流变频器两大类,目前国内大都使用交-直-交变频器。其特点: 效率高,调速过程中没有附加损耗; 应用范围广,可用于笼型异步电

7

动机; 调速范围大,特性硬,精度高; 技术复杂,造价高,维护检修困难。 本方法适用于要求精度高、调速性能较好场合。 变频调速分为基频以下调速和基频以上调速,基频以下调速属于恒转矩调速方式,基频以上调速属于恒功率调速方式。

2.3交流调速方案确定

从调速时的能耗观点来看,有高效调速方法与低效调速方法两种:高效调速时转差率不变,因此无转差损耗,如多速电动机、变频调速以及能将转差损耗回收的调速方法(如串级调速等)。有转差损耗的调速方法属低效调速,如转子串电阻调速方法,能量就损耗在转子回路中;电磁离合器的调速方法,能量损耗在离合器线圈中;液力偶合器调速,能量损耗在液力偶合器的油中。一般来说转差损耗随调速范围扩大而增加,如果调速范围不大,能量损耗是很小的。

在交流电动机的以上调速方式中,变频调速因其突出的性能,应用最为广泛,同时也是电动机调速技术最为活跃的研究领域。随着电力电子技术和控制理论的不断发展和完善,变频调速的技术性能不断提升,变频调速技术已成为我国企业节约能源、提高生产过程自动化、提高产品质量和改造传统产业的主要技术手段之一。

现在人们所说的交流调速,主要是指采用电子式电力变换器对交流电动机的变频调速传动,除变频以外的另外一些简单的调速方案,例如变极调速、定子调压调速、转差离合器调速等,由于其性能较差,终将会被变频调速所取代。因此,此次选取变频调速方案作为交流调速系统的构成部分。

8

第3章 异步电机的变频调速

3.1异步电机物理模型

异步电动机具有非线性、强耦合、多变量的性质,要获得高动态调速性能,必须从动态模型出发,分析异步电动机的转矩和磁链控制规律,研究高性能异步电动机的调速方案。

三相异步电机的物理模型如图所示,定子三相绕组轴线A、B、C在空间是固定的,转子绕组轴线a、b、c以角速度 随转子旋转。如以A轴为参考坐标轴,转子a轴和定子A轴间的电角度θ为空间角位移变量。规定各绕组电压、电流、磁链的正方向符合电动机惯例和右手螺旋定则。

图3-1异步电机物理模型

在一般情况下,其电磁方程是时变的非线性系统,求解困难,经过坐标变换以后,可进行解耦,得到一组时不变的状态方程。对于交流变频调速电机,一般采用任意速d-q-n坐标系方程进行分析。

在任意速下,静止三相坐标系as-bs-cs变换到任意速d-q-n坐标系方程:

θ θ θ

θ θ θ

θ θ

9

式中

fas——静止坐标系定子电压 fbs——静止坐标系定子电流 fcs——静止坐标系定子磁链 fqs——任意速坐标系定子电压 fds——任意速坐标系定子电流 fns——任意速坐标系定子磁链 k——任意速度

由上面的坐标变换,可以得到异步电机在任意速下的d-q-n坐标系的电压方程。

式中

Rs——定子电阻 Rr——转子电阻 Xs——定子电抗 Xr'——转子电抗 Xm——励磁电抗 kr——电磁转速 kb——参考转速 p——微分算子

3.2变频控制方式选择

交流调速传动控制技术之所以发展的如此迅速,和如下一些关键性技术的突破性进展有关,它们是电力电子器件(包括半控型和全控型器件)的制造技术、基于电力电子电路的电力变换技术、交流电动机的矢量变换控制技术、直接转矩控制技术、PWM(Pulse Width Modulation)技术以及以微型计算机和大规模集成电路为基础的全数字化控制技术等。近二十年来,以功率晶体管GTR为逆变器功率元件、8位微处理器为控制核心、按压频比U/f控制原理实现异步

10