调速系统的现状和发展

调速系统的现状和发展

摘要:本文首先对调速系统的现状和发展作了简单介绍,其次调速方法根据性能及控制方式等不同可分为多种类型,再次详细介绍了交流调速系统的国内外发展及未来发展趋势等,最终使我们认识到调速系统的重要意义。
关键字:调速系统  交流变频  现状和发展
引言:调速技术涉及到电力、电子、电工、信息与控制等多个学科领域。随着电力电子技术、计算机技术和自动控制技术的发展,以变频调速为代表的近代交流调速技术有了飞速的发展。交流变频调速传动克服了直流电机的缺点,发挥了交流电机本身固有的优点(结构简单、坚固耐用、经济可靠、动态响应好等),并且很好地解决了交流电机调速性能先天不足的问题。交流变频调速技术以其卓越的调速性能、显著的节电效果以及在国民经济各领域的广泛适用性,而被公认为是一种最有前途的交流调速方式,代表了电气传动发展的主流方向。交流变频调速技术为节能降耗、改善控制性能、提高产品的产量和质量提供了至关重要的手段。调速理论已形成较为完整的科学体系,成为一门相对独立的学科。
(一 )调速系统简介
在实际生产、生活当中,有许多由电动机拖动机械设备将电能转化为机械能的设施。早期为了控制、调节、使用和操作方便,除了要求具有能量转换功能外,还需要对机械设施的运行速度进行变换,由此诞生了调速技术。调速按电动机类型分直流调速和交流调速。在直流调速系统中,由于直流电动机具有电刷和整流子,因而必须对其经常进行检查,电机安装环境受到限制。例如不能在有易爆气体以及尘埃多的场合使用。此外,也限制了电机向高转速、大容量发展。而交流电机就不存在这些问题,二者的主要不同点为:直流电机的单机容量一般为12~14MW,还常制成双电枢形式,而交流电机单机容量却可以数倍于它。 直流电机由于受换向限制,其电枢电压最高只能做到一千多伏,而交流电机可做到6~10kV。直流电机受换向器部分机械强度的约束,其额定转速随电机额定功率的增大而减小,一般仅为每分钟数百转到一千多转,而交流电机可达每分钟数千转。直流电机的体积、质量及价格要比同等容量的交流电机大。直流电机的上述特点限制了直流调速的发展,促进了交流调速技术的发展。因此,20 世纪80 年代以前,在变速传动领域中,直流调速一直占据主导地位。交流变频调速的优越性早在20世纪20年代被人们所认识。但受当时电力电子器件的限制而未能广泛应用。交流调速按控制方式分定子控制和转子控制。定子控制如多极调速、变压调速和变频调速
1调速方法简介政如农工
1.1液力耦合器调速
液力耦合器需将电机输出的机械轴断开,加入一个机械的液力耦合器,通过改变液力耦合器内液体压力来改变主、从动轴转速差,达到调节负载转速的目的。糖基化蛋白质组学
1.2电磁滑差离合器调速
电磁滑差离合器是一种在主动轴与从动轴之间加入一个电磁转差离合器,通过改变电磁滑差离合器直流励磁电流来改变输出转矩,使主、从动轴之间产生转速差,达到调节负载转速的目的。ip城域网
1.3绕线式电动机转子串电阻调速
绕线式异步电动机转子串入附加电阻,使电动机的转差率加大,可以使电动机在较低的转速下运行。串入的电阻越大,电动机的转速越低。
1.4内反馈串级调速法
内反馈串级调速是指绕线式电动机转子回路中串入可调节的附加电势,达到调速的目的,在定子绕组线槽内嵌入一个反馈绕组代替逆变变压器,将转差功率经该绕组反馈回电网。大部分转差功率被串入的附加电势所吸收,再利用附加的装置,把吸收的转差功率返回电网或转换能量加以利用。移相控制是传统串级调速普遍采用的控制方法。
1.5串级调速
串级调速是一种外馈式的转子电磁功率控制。与内馈式相比,基本原理相同,但系统结构存在逆变变压器转差功率无谓循环传输问题,调速效率较高但功率因数很低。
1.6变极调速
通过调整电机的极对数来调节电机的输出转速。
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1.7定子调压调速方法
调压调速就是在定子电源系统通过串联饱和电抗器、自耦变压器以及晶闸管等设施来改变
定子电压,当改变电动机的定子电压时,可以得到一组不同的机械特性曲线,从而获得不同转速。其特性如下:

本文发布于:2024-09-22 14:25:35,感谢您对本站的认可!

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标签:调速   交流   发展   控制
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