Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Механические характеристики системы ТП – ДСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Механические характеристики нереверсивной системы ТП – Д.
или
где
Рис. 3.10. Электромеханические характеристики системы ТП – Д Получим уравнение электромеханической характеристики привода, принимая
Уравнение механической характеристики:
Из (3.21) следует, что в режиме непрерывного тока характеристики системы ТП – Д представляют собой (рис. 3.10) прямые, жесткость этих характеристик ниже жесткости естественной характеристики двигателя. Угловая скорость идеального холостого хода двигателя определяется выражением
В действительности из-за наличия области прерывистых токов при малых нагрузках вид реальных механических характеристик будет другим. Согласно диаграммы выпрямленного напряжения на якоре двигателя (рис. 3.6) при прерывистом токе электромагнитный момент двигателя имеет импульсный характер. Среднее значение электромагнитного момента двигателя является нелинейной механической характеристикой привода и напоминает характеристику двигателя смешанного возбуждения. Прерывистость тока в якоре определяет переменную крутизну механической характеристики и значительность гармонических составляющих якорного тока. Наличие гармоник ухудшает коэффициент мощности системы и увеличивает нагрев двигателя. Значение среднего выпрямленного тока Id гр в момент перехода от режима непрерывных токов к режиму прерывистых токов можно найти по формуле
где Механические характеристики системы ТП – Д, работающей в режиме прерывистых токов, не могут быть выражены аналитически, поскольку их координаты зависят от угла проводимости тока λ. Поэтому, задавая ряд значений
где Только после этого можно построить участки механических характеристик привода, работающего в режиме прерывистых токов (рис. 3.10). Скорость идеального холостого хода в режиме прерывистых токов найдем, подставляя в (3.24)
где Поэтому для действительной скорости идеального холостого хода в режиме прерывистых токов уравнение будет иметь вид
При При При Для описания инверторного режима работы преобразователя пользуются не только углом регулирования
Для предотвращения «опрокидывания» инвертора будем иметь
где Ограничение величины
Следовательно, наибольшее значение скорости привода, соответствующее надежному протеканию процесса инвертирования преобразователя, будет определяться уравнением
где Выражение (3.31) позволяет найти граничную прямую Механические характеристики реверсивной системы ТП – Д. Реверс двигателя может осуществляться изменением направления тока двигателя При совместном согласованном управлении преобразователей должно выполняться условие
где α1 и α2 – углы регулирования первого и второго преобразователя. Линейное согласование углов управления (рис. 3.11, а) позволяет получить [6, 8] линейные электромеханические характеристики привода без зоны прерывистого тока, изображенные на рис. 3.11, б. Недостатком схемы с линейным согласованием является наличие уравнительных токов. При совместном нелинейном (неполном) согласовании углов управления с целью уменьшения уравнительных токов выполняют следующее
Тогда переход привода из двигательного в генераторный режим сопровождается искажением электромеханических характеристик в областях, близких к идеальному холостому ходу (рис. 3.11, в). Раздельное управление преобразователями применяется для исключения уравнительных токов. В двигательном режиме привода импульсы управления подаются на один преобразователь при надежно закрытом втором преобразователе. Для перехода в режим генераторного торможения вначале
Рис. 3.11. Характеристики реверсивного электропривода ТП – Д: а – регулировочная характеристика реверсивного ТП при линейном согласовании углов управления; б – электромеханические характеристики при совместном управлении комплектами вентилей и линейном согласовании углов управления; в – электромеханические характеристики электропривода при совместном управлении и нелинейном согласовании углов управления; г – электромеханические характеристики электропривода при линейном согласовании углов управления и раздельном управлении комплектами преобразователей
снимают импульсы управления с первого работающего преобразователя и после паузы 5–10 мс подают управление на второй преобразователь для работы в инверторном режиме. При переходе привода из одного режима в другой появляется неизбежно область прерывистых токов, а при линейном согласовании углов управления – еще и разрыв механических характеристик вблизи точки
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; просмотров: 796; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.006 с.) |