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第二章 电力拖动的动力学基础 2.1 电力拖动系统的运动方程 2.2 生产机械的负载转矩特性 2.3 电力拖动系统的稳定性分析 2.4 电力拖动系统的动态分析 2.5 多轴电力拖动系统的化简 2.1 电力拖动系统的运动方程 以电动机作为原动机拖动生产机械运动的方式, 称为电力拖动. Te-TL= ·方向约定 Te、ω─反时针方向; TL─顺时针方向. 2.2 生产机械的负载转矩特性 TL=f(n), 称为生产机械的负载转矩特性. 大多数生产机械的负载转矩特性可归纳为下列三种类型: 恒转矩负载特性、恒功率负载特性、通风机负载特性. 一。恒转矩负载特性 负载转矩TL与转速n无关, 始终为常数. 1. 反抗性恒转矩负载特性 恒值负载转矩TL总是起阻碍运动的作用.如金属轧制、机床进给等. 2. 位能性恒转矩负载特性 TL由位能性部件的重力产生,始终为一个方向.提升时, TL为阻力矩,下降时, TL为拖动力矩.如起重机、电梯等. 二。恒功率负载特性 负载转矩TL与转速n成反比,而其功率TL×n与转速n无关. TL=K/n 如机床主传动. 三. 通风机负载特性 通风机的负载特性与转速n有关,基本上与n2成正比: TL=K n2 如风机、水泵、油泵等. 四. 实际生产机械的负载特性 实际通风机的负载特性为: TL=Tf+K n2 实际起重机的负载特性为: TL= Tg ±Tf 2.3 电力拖动系统的稳定性分析 一. 稳定运行的慨念 当系统在扰动作用下,离开原有的平衡状态,但仍能在新的运行条件下达到新的平衡状态,且当扰动消失后,能够回到原有的平衡状态,则称该系统稳定. 电力拖动系统稳定运行的条件: Te= TL仅仅是系统稳定运行的必要条件. 我们可以通过电力拖动系统的运动方程推导出系统稳定运行的充分条件为: dTe/dTn dTL/dTn 即,电动机的机械特性硬度大于负载的机械特性硬度. 电力拖动系统稳定运行的充分必要条件为: Te= TL dTe/dTn dTL/dTn 2.4 电力拖动系统的动态分析 一. 假设条件 1) 忽略电磁过渡过程,只考虑机械运动过渡过程; 2) 电源电压在过渡过程中恒定不变; 3) 磁通保持恒定; 4) 负载转矩为常数. 二. 转速动态分析 大部分电机(它激、并激直流电动机, 异步电动机)的机械特性(工作段)可表示为: n=n0-βTe 而, Te-TL=( GD2/375) (dn/dt) 故有: n=n0-β(TL+( GD2/375) (dn/dt)) =( n0-βTL)- β( GD2/375) (dn/dt) 令, nss= n0-βTL——转速稳态值 TM=β GD2/375——过渡过程时间常数 则有: n= nss- TM(dn/dt) 解之得: n= nss+( nis- nss)式中, nis为电动机的初始转速. 动态过程的“三要素”: 稳态值nss、初始值nis、时间常数TM 三. 转矩动态分析 转矩动态方程为: Te-TL=- TM (dTe/dt) 解之得: Te = TL +( Tis-TL)式中, Tis为电动机的初始电磁转矩. 四. 热过程的动态分析 ·假设条件 1) 电动机长期运行, 负载与总损耗不变; 2) 电动机各部分温度均匀,且环境温度保持不变. 电动机的热力学平衡方程为: Qdt=cdτ+Aτdt 式中, Q——电动机单位时间发热量(Js-1); 热容量(J/oc); A——电动机的散热系数(J s-1/oc); τ——电动机的温升(oc).整理为标准形式: TQ dτ/dt +τ=τss式中, TQ——电动机的发热时间常数(s); τss= Q/ A——电动机的稳定温升(oc). 解之得:
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