中文名 | 電力拖動系統(tǒng) | 定????義 | 由電動機作原動機,拖動生產機械運轉,能完成生產任務的系統(tǒng) |
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由于電子元器件的高速發(fā)展,大功率高反壓場效應三極管IGBT的問世,使得變頻變壓調速系統(tǒng)更加成熟。電梯拖動系統(tǒng)被采用已成為現(xiàn)實。變頻變壓調速系統(tǒng)用在電梯上有體積小、節(jié)能等優(yōu)點,在調速性能方面可以與直流拖動系統(tǒng)媲美,采用變頻變壓調速的電梯其速度可達6m/s。
按電動機供電種類區(qū)分:
1、交流拖動系統(tǒng)
交流拖動系統(tǒng)有交流雙速電動機、交流調壓調速系統(tǒng)及變頻變壓調速系統(tǒng)。
2、直流拖動系統(tǒng)
直流拖動系統(tǒng)又分為可控硅勵磁系統(tǒng)和可控硅直接供電系統(tǒng)。
優(yōu)點和缺點:
直流電動機有調速機械特性好、調速范圍大等優(yōu)點,但直流電動機具有換向器日常維護量大、耗能高的缺點。
1、電力拖動系統(tǒng)是電氣與機械綜合的系統(tǒng)。由 電動機及其供電電源, 傳動機構, 執(zhí)行機構, 電氣控制裝置 四部分組成。2、電力拖動系統(tǒng)是指凡是由電動機作原動機,拖動生產機械運轉,能完成生產...
在多電源供電網(wǎng)絡或多電壓級的環(huán)形網(wǎng)絡中,當電源電壓不等或者環(huán)網(wǎng)中存在環(huán)路電勢,則產生一部分功率,稱為循環(huán)功率。循環(huán)功率只是在環(huán)路中變壓器的變比不匹配的時候(即ke不等于1)才會出現(xiàn),如果環(huán)網(wǎng)中的功率分...
這是問什么啊
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評分: 4.7
所謂軟起動就是采用一定的方法,在起動時使加在電機上的電源電壓按一定規(guī)律從零平滑過渡到全電壓,以控制起動電流和起動轉矩,實現(xiàn)電動機平穩(wěn)起動。電動機軟起動是一項新技術,還處在不斷發(fā)展的階段,隨著電力電子器件和控制技術的不斷進步,軟起動技術有幾個值得重視的分支,包括磁控軟起動、電子式軟起動、液阻軟起動等,其中以電子式軟起動應用最為廣泛。在此,僅介紹電子式軟起動器,也即采用電力電子裝置的軟起動器的工作原理及其特點。
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評分: 4.5
變頻調速電力拖動系統(tǒng)在水泵站房的應用簡錦明一、變頻恒水供水的構思和依據(jù)恒壓供水是供水系統(tǒng)中的一個十分重要的指標,它是指保證供水管網(wǎng)中以水壓恒定為特征的供水方式,由于管網(wǎng)水壓力在輸入不變時與出水量的大小成反比,就是說,用水量增大時,管網(wǎng)的水壓就必然降低...
電力拖動系統(tǒng)中選擇電動機時應遵循以下原則:
(1)電動機能夠完全滿足生產機械在機械特性方面的要求。
(2)電動機在工作過程中,其功率能被充分地利用。
(3)電動機的結構形式應適合周圍環(huán)境的條件。
前言
緒論
第1章電力拖動系統(tǒng)的動力學基礎
1.1電力拖動系統(tǒng)的組成
1.2電力拖動系統(tǒng)的運動方程式
1.2.1單軸電力拖動系統(tǒng)的運動方程式
1.2.2多軸電力拖動系統(tǒng)的等效
1.3生產機械的負載轉矩特性
1.3.1恒轉矩負載的轉矩特性
1.3.2恒功率負載的轉矩特性
1.3.3風機、泵類負載的轉矩特性
1.4電力拖動系統(tǒng)穩(wěn)定運行的
條件
1.4.1電力拖動系統(tǒng)的平衡狀態(tài)
1.4.2電力拖動系統(tǒng)的穩(wěn)定平衡狀態(tài)
1.4.3電力拖動系統(tǒng)的穩(wěn)定運行條件
本章小結
思考題與習題
第2章直流電動機的電力拖動
2.1他勵直流電動機的機械特性
2.1.1機械特性方程式
2.1.2固有機械特性和人為機械特性
2.1.3機械特性的繪制
2.2他勵直流電動機的起動
2.2.1直接起動
2.2.2降低電樞繞組電壓起動
2.2.3電樞回路串電阻起動
2.2.4起動電阻的計算
2.3他勵直流電動機的制動
2.3.1能耗制動
2.3.2反接制動
2.3.3回饋制動
2.4他勵直流電動機的調速
2.4.1調速指標
2.4.2電樞回路串電阻調速
2.4.3降低電樞繞組電壓調速
2.4.4減弱磁通調速
2.4.5調速時的容許輸出
※2.5串勵直流電動機的電力拖動
2.5.1串勵直流電動機的機械特性
2.5.2串勵直流電動機的起動與
調速
2.5.3串勵直流電動機的制動
2.5.4復勵直流電動機的機械特性
※2.6直流電動機的MATLAB仿真
2.6.1直流電動機的機械特性仿真
2.6.2直流電動機的起動過程仿真
本章小結
思考題與習題
第3章三相異步電動機的電力
拖動
3.1三相異步電動機的機械特性
3.1.1三相異步電動機機械特性的三種
表達式
3.1.2三相異步電動機的固有機械
特性
3.1.3三相異步電動機的人為機械
特性
3.1.4三相異步電動機機械特性的
繪制
3.2三相異步電動機的起動
3.2.1三相異步電動機的起動性能
3.2.2三相異步電動機的直接起動
3.2.3定子繞組串電阻或電抗器減壓
起動
3.2.4星三角(△)起動
3.2.5延邊三角形起動
3.2.6自耦變壓器減壓起動
3.2.7減壓起動方法的比較
3.2.8繞線轉子異步電動機轉子回路串
電阻分級起動
3.2.9繞線轉子異步電動機轉子回路
串頻敏變阻器起動
3.2.10特種籠型轉子三相異步電動機
的起動
3.3三相異步電動機的調速
3.3.1三相異步電動機的調速性能
3.3.2降低定子繞組電壓調速
3.3.3繞線轉子異步電動機轉子回路
串電阻調速
3.3.4變極調速
3.3.5變頻調速
3.3.6繞線轉子異步電動機的
串級調速
※3.3.7電磁轉差離合器調速
3.3.8三相異步電動機各種調速方法
的比較
3.4三相異步電動機的制動
3.4.1三相異步電動機的能耗制動
3.4.2三相異步電動機的反接制動
3.4.3三相異步電動機的回饋制動
3.4.4三相異步電動機各種制動方法
的比較
3.4.5三相異步電動機的各種運行
狀態(tài)
※3.5三相異步電動機的MATLAB
仿真
3.5.1三相異步電動機的機械特性
仿真
3.5.2三相異步電動機的調速過程
仿真
本章小結
思考題與習題
※第4章三相同步電動機的電力
拖動
4.1三相同步電動機概述
4.1.1三相同步電動機的工作原理
4.1.2三相同步電動機的機械特性
4.2三相同步電動機的起動
4.2.1輔助電動機起動法
4.2.2異步起動法
4.2.3變頻起動法
4.3三相同步電動機的調速
4.3.1他控式變頻調速
4.3.2自控式變頻調速
4.4三相同步電動機的制動
本章小結
思考題
第5章電力拖動系統(tǒng)的過渡過程
5.1引言
5.1.1過渡過程的基本概念
5.1.2過渡過程的分類
5.2他勵直流電動機拖動系統(tǒng)的過渡
過程
5.2.1他勵直流電動機過渡過程的一般
規(guī)律
5.2.2他勵直流電動機起動的過渡
過程
5.2.3他勵直流電動機制動的過渡
過程
5.2.4他勵直流電動機過渡過程的能量
損耗
5.3異步電動機拖動系統(tǒng)的過渡
過程
5.3.1異步電動機直線段機械特性拖動
恒轉矩負載工作的過渡過程
5.3.2異步電動機過渡過程的時間
分析
5.3.3異步電動機過渡過程的能量
損耗
本章小結
思考題與習題
第6章電力拖動系統(tǒng)電動機的選擇
6.1電動機的一般選擇
6.1.1電動機選擇的一般原則和主要
內容
6.1.2電動機額定功率的選擇
6.1.3電動機額定電壓的選擇
6.1.4電動機額定轉速的選擇
6.1.5電動機種類的選擇
6.1.6電動機的結構及安裝型式的
選擇
6.1.7電動機防護型式的選擇
6.2電動機的發(fā)熱與電動機工作制的
分類
6.2.1電動機的發(fā)熱過程
6.2.2電動機的冷卻過程
6.2.3電動機工作制的分類
6.3連續(xù)工作制下電動機額定功率
的選擇
6.3.1常值負載下電動機功率的選擇
6.3.2變化負載下電動機功率的選擇
6.3.3有起動、制動及停歇過程時校驗
發(fā)熱公式的修正
6.3.4等效法在非恒值變化負載下
的應用
6.4短時工作制下電動機額定功率
的選擇
6.4.1選用工作制為S2的電動機
6.4.2選用工作制為S1的電動機
6.4.3選用工作制為S3的電動機
6.5斷續(xù)周期工作制下電動機
額定功率的選擇
6.6選擇電動機功率的統(tǒng)計法或類
比法
本章小結
思考題與習題
部分習題參考答案
參考文獻
《電氣自動化新技術叢書》序言
第4屆《電氣自動化新技術叢書)編輯委員會的話
第4版前言
第3版前言
第2版前言
第1版前言
常用物理量符號
縮寫符號
緒論
第1章 預備知識
1.1 電力拖動系統(tǒng)的工作要點
1.1.1 電力拖動系統(tǒng)的構成
1.1.2 電力拖動系統(tǒng)的穩(wěn)定運行狀態(tài)
1.1.3 電動機和負載的機械特性
1.1.4 電力拖動系統(tǒng)的瞬態(tài)過程
1.1.5 電力拖動系統(tǒng)的功率計算和傳遞
1.1.6 電力拖動系統(tǒng)的折算
1.2 調速問題綜述
1.2.1 調速的概念
1.2.2 調速的意義
1.2.3 調速的主要指標
1.3 他勵直流電動機概述
1.3.1 基本結構和電路
1.3.2 他勵直流電動機的機械特性
1.3.3 他勵直流電動機的調速
1.4 籠型異步電動機概述
1.4.1 基本結構
1.4.2 異步電動機的旋轉原理
1.4.3 異步電動機的調速問題
1.5 異步電動機的轉子電動勢、電流和電磁轉矩
1.5.1 轉子電動勢的波形和頻率
1.5.2 轉子電動勢的空間分布
1.5.3 轉子的電流、磁場和電磁轉矩
1.6 異步電動機的等效變換
1.6.1 動/靜變換
1.6.2 磁/電變換
1.6.3 電動機的平衡方程和能量傳遞過程的關系
1.7 異步電動機的機械特性
1.7.1 電磁轉矩公式
1.7.2 自然機械特性
1.7.3 能量圖及其與機械特性的對應關系
1.8 異步電動機工作狀況的基本分析方法
1.8.1 概述
1.8.2 電壓變化時電動機工作狀態(tài)的變化(以電壓升高為例)
1.8.3 負載變化時電動機工作狀態(tài)的變化(以負載增加為例)
1.9 異步電動機的制動
1.9.1 再生制動
1.9.2 直流制動(能耗制動)
1.9.3 反接制動
1.10 異步電動機的基本關系小結
1.10.1 功率關系
1.10.2 電壓關系
1.10.3 電流關系
第2章 變頻調速的基礎知識
2.1 概述
2.1.1 變頻調速原理
2.1.2 變頻器的類別
2.1.3 變頻器的額定值和頻率指標
2.2 交.直-交變頻器的主電路
2.2.1 交-直部分
2,2.2 直-交部分
2.2.3 制動電阻和制動單元
2.3 逆變橋的工作原理
2.3.1 單相逆變橋
2.3.2 三相逆變橋
2.4 變頻變壓(VWF)
2.4.1 變頻調速時出現(xiàn)的新問題
2.4.2 變頻也變壓
2.5 VVVF的實施
2.5.1 兩種基本的調制方法
……
第3章 變頻器的運行功能
第4章 變頻器的保護、顯示和預置
第5章 變頻調速系統(tǒng)的設計
第6章 變頻器的安裝和使用
第7章 變頻調速的實用電路基礎
第8章 風機和水泵的變頻調速
第9章 起重機械和電梯的變頻調速
第10章 金屬切削機床的變頻調速
第11章 其他機械的變頻調速
第12章 變頻調速若干問題的探討