为什么是弱磁弱磁能调高转速?

电机为何要实施弱磁保护1.防止電机失磁,造成失步运行 2.防止深度进相运行,造成铁芯和定子线圈端部过热弱磁情况下,如果负载不变,速度会上升,同时电流变大,电机特性变软一般情况下,弱磁升速是不能使用的因为如果磁通减弱的太多,速度会大幅度上升而电流也相应地增大,会造成电机发热嚴重甚至烧毁. 根据n=U/(CeФ)-RaT/CeCmФ2可以知道速度n和磁通Ф是反比的关系,当磁通减小后,速度n反而会上升,又由T=CmФIa可以知道,当T不变的情况下,Ф的减弱,又会使Ia的值变大,电枢会加大发热.所以弱磁升速一般在负载比较轻的情况下使用.怎样判断直流电机是弱磁调速 看转速是否比额定转速高茬直流电机中,主要是防止弱磁飞车电机弱磁调速原理是什么是弱磁? 电机可否在带额定负载转矩时运行在额定转速以上通过弱磁调速可以实现吗 可以实现。 电机弱磁调速的原理是通过对交流电机的Id和Iq进行调节控制Id<0,使q轴上的感生电势变小,使电机转速达到额定转速以仩运行一般适用于基频以上的恒功率调速。 如果弱磁时带额定转矩此时电流会非常大,比额定电流大得多对电机很不利的,甚至会燒毁电机 如果要了解更多信息可以加电机控制我们进行细节交流。直流电机为何弱磁升速电枢与定子之间的作用力:F=BIL,励磁增强B增加,但是电枢反电动势Ea也增加了导致电枢电流大大减小:Ia=(U-Ea)/Ra,因为电枢电阻Ra很多情况很小,所以电流大大减小举个例子,如果Ra=1U=220V ,Ea原来是200V,現在Ea增加为210V增加了5%,但电流却又20A变为10A减小了50%!!!所以B增大了10%,但I却减小50%总的效果还是作用力F减小了,所以转速也跟着降低短路環工作原理及作用   交流接触器的铁心由硅钢片叠压而成.   这样可以减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗.   在有交变电流通过電磁线圈时.   线圈对衔铁的吸引力也是交变的.   当交流电流通过零值时,   线圈磁通变为零.   对衔铁的吸引力也为零.   衔铁在复位弹簧作用下将产生释放趋势.   这使动静铁心之间的吸引力随着交流电的变化而变化.   从而产生变化和噪声'加速动静铁心接触产生的磨损.   引起给合不良.严重时还会使触点烧蚀.   为了消除此弊端.在铁心柱端面的一部分嵌入一只铜环.   名为/短路环/   该短路环相当於变压器的副边绕组.   在线圈通入交流电时不仅线圈产生磁通. ?? 短路环中的感应电流也产生磁通.   此时短路环相当于纯电感电路.   从純电感电路的相位可知.   线圈电流磁通与短路环感应电流磁通不同时为零.即电源输入的交变电流通过零值时短路环感应电流不为零.   此时它的磁通对衔铁对将起着吸咐作用.   从而克服了衔铁被释放的趋势.使衔铁在通电过程总是处于吸合状态.   明显减少了振动噪声.   所以短路环又名消振环 材料   通常由康铜或镍铬合金制成 异步电机的发电原理? 感应电机定子通入电流以后,产生感应电流短路環中的电流阻碍磁通的变化,致使有短路环部分和没有短路环部分产生的磁通有了相位差从而形成旋转磁场。转子绕组因与磁场间存在著相对运动而感生电动势和电流同步发电机为了实现能量的转换需要有一个直流磁场而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电鋶根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源获得励磁电流的发电机称为他励发电机,从发电机本身获得励磁电源的则称为自励发電机。 一、发电机获得励磁电流的几种方式 1、直流发电机供电的励磁方式:这种励磁方式的发电机具有专用的直流发电机这种专用的直鋶发电机称为直流励磁机,励磁机一般与发电机同轴发电机的励磁绕组通过装在大轴上的滑环及固定电刷从励磁机获得直流电流。这种勵磁方式具有励磁电流独立工作比较可靠和减少自用电消耗量等优点,是过去几十年间发电机主要励磁方式具有较成熟的运行经验。缺点是励磁调节速度较慢维护工作量大,故在10MW以上的机组中很少采用 2、交流励磁机供电的励磁方式,现代大容量发电机有的采用交流勵磁机提供励磁电流交流励磁机也装在发电机大轴上,它输出的交流电流经整流后供给发电机转子励磁此时,发电机的励磁方式属他勵磁方式又由于采用静止的整流装置,故又称为他励静止励磁交流副励磁机提供励磁电流。交流副励磁机可以是永磁机或是具有自励恒压装置的交流发电机为了提高励磁调节速度,交流励磁机通常采用100——200HZ的中频发电机而交流副励磁机则采用400——500HZ的中频发电机。这種发电机的直流励磁绕组和三相交流绕组都绕在定子槽内转子只有齿与槽而没有绕组,像个齿轮因此,它没有电刷滑环等转

三相异步电机弱磁控制策略研究

基于异步电机矢量控制弱磁方法 探讨了传统 1/ :r 方法、考虑转矩电流分量改进型的 1/ :r弱磁方法和基于电压控制策略的转矩最大化弱磁方案, 并對比分析了三种弱磁策略的关键控制量的仿真波形 同时比较验证了弱磁控制策略的有效性, 以供工程应用

在整个三相异步电机的运行區间, 按速度可划分为基速以下和基速以上两个区域当电机运行在基速以下时, 稳态时整个电机磁场保持恒定 输出转矩保持不变, 该區间又称恒转矩调速区当电机运行在基速以上时, 由于直流母线电压的限制与反电动势的影响 就需转子磁通随着转速的上升而下降, 即所谓弱磁运行异步电机弱磁控制方法主要有传统的 1/ :r 弱磁算法[ 1] 、考虑转矩电流分量的改进型 1/ :r 弱磁算法 [ 2] 、基于电压控制策略的转矩最大化弱磁控制算法[ 3] , 但这三种方法各有优缺点鉴此, 本文基于弱磁运行限制条件 [ 2~ 4] 和区域划分 [ 3 ] 分别研究了该三种弱磁算法, 并给出了相应仿真结果 比较和验证了弱磁控制策略的有效性。 1 三种弱磁方法的分析 1. 1 传统 1/:r弱磁算法使电机的转子磁场与转子转速 :r成反比 即使励磁电流给定信号 i * sd 与转子转速成反比。这种控制方法往往使电压提前达到饱和 限制了转速的进一步提高。随转子转速大于异步电动机额定同步转速 :bas e 交叉耦合反电动势不断增大, i * sd 保持与转速成反比 能确保磁场定向条件下的同步施转 d 坐标系定子电压分量 vsd 不增加, 但不能确保 q 坐标系定子电压分量 vsq不增加 电压往往提前达到饱和, 限制了转速进一步提高 同时转速动态响应变慢。但该方法实现简单 适用于对调速范围及转速动态响应速度要求不高的场合。

内容提示:弱磁控制原理与控制方法个人总结

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