50kw4极变频调速同步电动机的电磁设计方案及控制系统的设计-学位论文.doc
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1、 密级: NANCHANG UNIVERSITY 学 士 学 位 论 文THESIS OF BACHELOR( 20062010年 )题 目: 50KW-4极变频调速同步电动机的电磁设计方案及控制系统的设计学 院: 信息工程学院 系: 自动化系 专 业: 电气工程及其自动化 班 级: 电机电器062班 起讫日期: 2010.3.13 2010.6.3 本科生毕业设计任务书(工科及部分理科专业适用)题目: 50KW-4极变频调速同步电动机的电磁设计方案及控制系统的设计题目来源:省部级以上 市厅级 横向 自选题目性质:理论研究 应用与理论研究 实际应用研究学 院: 信息工程学院 系:自动化系 专业
2、班级: 电机电器062班 起讫日期: 2010.3.242010.6. 3 指导教师所在单位: 电气与自动化工程系 学院审核(签名): 审核日期: 二0一0年制说 明1. 毕业设计任务书由指导教师填写,并经专业学科组审定,下达到学生。2. 进度表由学生填写,至少每两周交指导教师签署审查意见,并作为毕业设计工作检查的主要依据。进度表中的周次是指实际的毕业设计进程中的周次。3. 学生根据指导教师下达的任务书独立完成开题报告,于3周内提交给指导教师批阅。4. 本任务书在毕业设计完成后,与论文一起交指导教师,作为论文评阅和毕业设计答辩的主要档案资料,是学士学位论文成册的主要内容之一。一、毕业设计的主要
3、内容和基本要求(一)主要内容1、 分析同步电动机的工作特性2、 阐述同步电动机的设计理论及其变频调速控制理论方法3、 进行50KW-4极同步电动机设计,给出三套电磁设计方案4、 三套电磁方案的比较分析5、 设计电机的定子冲片、转子冲片、定转子绕组,并给出设计图纸(二)基本要求1、技术要求:额定功率: 50KW 额定电压: 400V相 数:三相 额定功率因数:0.95(滞后)额定转速:1500r/min 额定频率:50Hz 效率:90.6% 定子槽满率:80 85% 2、原始数据: 定子外径:38.5cm 定子内径:26.86cm 定子槽数:36 气隙长度:0.105cm3、参考数据定子绕组电密
4、:8 9A/mm2 气隙磁密:0.73 0.88T(4极) 0.7 0.75T(6极)4、设计要求: 根据原始数据和参考数据设计一台符合技术要求的同步电动机,并给出三个方案,分析电机的材料利用率与效率的关系,掌握设计节能电机和节约材料电机的方法。二、毕业设计图纸内容及张数1、定子冲片图 1张2、转子冲片图 1张3、绕组联接图 1张三、毕业设计应完成的软硬件的名称、内容及主要技术指标(例如:软件、电路板、机电装置、新材料、新制剂、结构模型或其他)四、毕业设计进度计划序号各阶段工作内容起讫日期实施地点1开题报告3.24 4.42周2变频调速同步电动机电磁设计4.7 5.166周3AUTOCAD 制
5、图及外文翻译5.19 5.231周4撰写毕业论文5.26 6.62周5毕业答辩6.9 6.131周五、主要参考资料1 电动机原理与实用技术 王益全编著 科学出版社20052 交流电机动态分析 汤蕴 张奕黄 范瑜编著 机械工业出版社 20043 电机工程手册. 北京:机械工业出版社,19964 电路邱关源编著 华中科技大学大学出版社 20065 电机学 李发海 朱东起编著 科学出版社 20016 电机设计 陈世坤编 机械工业出版社7 AUTOCAD2004 入门与提高 张跃峰等编 清华大学出版社六、毕业设计进度表(本表至少每两周由学生填写一次,交指导教师签署审查意见)第一、二周(3 月24 日至
6、4月4 日)学生主要工作:指导教师审查意见:签名: 年 月 日第三、四周( 4 月 7 日至4 月18日)学生主要工作:指导教师审查意见:签名: 年 月 日第五、六周( 4 月21 日至5 月 2 日)学生主要工作:指导教师审查意见:签名: 年 月 日第七、八周( 5 月 5 日至 5 月16日)学生主要工作:指导教师审查意见:签名: 年 月 日第九、十周( 5 月 19日至 5 月 30日)学生主要工作:指导教师审查意见:签名: 年 月 日第十一周至毕业设计工作结束( 6月 2 日至 6月13日)学生主要工作:指导教师审查意见:签名: 年 月 日七、其他(学生提交)1开题报告1份 2外文资料
7、译文1份(2000字以上,并附资料原文) 3论文1份(8000字以上) 指 导 教 师: 学科组负责人: 学生开始执行 任务书日期: 学生姓名: 送交毕业设计日期: 本科生毕业设计(论文)开题报告题 目: 50KW-4极变频调速同步电动机的电磁设计方案及控制系统的设计学 院: 信息工程学院 系 电气工程及其自动化 专 业: 电机电器 班 级: 电机电器06级2班 学 号: 6101106080 姓 名: 张亮 指导教师: 黄劭刚 填表日期: 2010 年 3 月 26 日一、 选题的依据及意义电动机运行的同步电机,由于同步电机可以通过调节励磁电流使它在超前功率因数下运行,有利于改善电网的功率因
8、数,因此,大型设备,如大型鼓风机、水泵、球磨机、压缩机、轧钢机等,常用同步电动机驱动。低速的大型设备采用同步电动机时,这一优点尤为突出。此外,同步电动机的转速完全决定于电源频率。频率一定时,电动机的转速也就一定,它不随负载而变。这一特点在某些传动系统,特别是多机同步传动系统和精密调速稳速系统中具有重要意义。同步电动机的运行稳定性也比较高。同步电动机一般是在过励状态下运行,其过载能力比相应的异步电动机大。异步电动机的转矩与电压平方成正比,而同步电动机的转矩决定于电压和电机励磁电流所产生的内电动势的乘积,即仅与电压的一次方成比例。当电网电压突然下降到额定值的80左右时,异步电动机转矩往往下降为64
9、左右,并因带不动负载而停止运转;而同步电动机的转矩却下降不多,还可以通过强行励磁来保证电动机的稳定运行。同步电动机变频调速是交流电机调速控制的一个重要方面,它的应用领域十分广泛,其功率覆盖面非常广阔,从瓦级的永磁直流电动机到万千瓦级的大型轧机、窑炉传动电机、鼓风机电机等。大型同步电动机和超大型抽水蓄能电动发电机的变频起动亦属于同步电动机变频调速之列。近期来永磁同步电动机的迅速发展,使同步电动机变频调速技术的应用愈来愈多。在调速系统中采用同步电动机有以下优点:1、同步电动机的转速与电源的基波频率之间保持着严格的同步关系,只要精确的控制变频电源的频率就能准确的控制电机的速度,调速系统无需反馈控制。
10、这样,可以用同一个变频电源方便的实现对多台同步电动机的集中控制,使其能够达到到调速的目的,而且同步协同。 2、同步电动机有异步电动机所不具有的优点,它对转矩扰动具有较强的抗干扰能力,做出的反应较快。这是由于只要同步电动机的功角做适当变化就能改变负载转矩,而转速始终维持在原同步速不发生变化,因此转动部分的惯性不会影响同步电动机对转矩响应的快速。相反,异步电动机负载转矩变化时,必须要求转差率变化才能改变电磁转矩,电机转速也要相应的改变,而转动部分的惯性阻碍了响应的快速性。这样,同步电动机比较适合于要求对负载转矩变化做出快速反应的交流调速系统当中。3、因为同步电动机能从转子侧进行励磁,即使极低的频率
11、下也能运行,因此它的调速范围比较宽。异步电动机转子电流靠电磁感应产生,在很低的频率情况下转子中很难产生必需的电流,所以它的工作频率受到限制,调速范围比较窄。4、同步电动机可以通过调节转子励磁来调节电机的功率因数,因此有可能使之运行在功率因数为1的状态下。此时的电枢铜耗最小,由此也可减少变频器容量。5、异步电机须从电源侧吸收滞后的无功电流,即电机电流在相位上滞后于逆变器的输出电压。此时如采用晶闸管逆变器,必须采用强迫换流措施,要求有复杂的换流回路、昂贵的换流电容器和具有快速关断能力的快速晶闸管,还伴随有不小的换流损耗。而在同步电动机调速系统中,由于同步电动机能运行在超前功率因数下,有可能利用电动
12、机的反电动势实现负载换流,克服了强迫换流的弊病。由此可以得出,同步电动机虽然本身结构稍微复杂,但采用变频调速技术后具有自己独特之处,在交流传动领域内和异步电动机一样有着重要的作用。二、同步电动机简介同步电动机的转子机构有隐极式和凸极式之分,按励磁方式分有直流励磁、永久磁铁、反应式等形式。同步电机多用于发电机,作为电动机使用较少。同步电动机的启动性能较差,在用普通商用电源供电时,常利用启动绕组异步启动再牵入同步运行。同步电动机作为工业驱动的优点是运行功率可调,在电动机稳态运行时速度恒定(同步转速)。随着电力半导体变流技术的发展,同步电动机的应用日益广泛,尤其是在小容量的伺服系统和大容量的场合,控
13、制性能明显优于异步电动机。同步电动机的定子为对称的多相绕组,转子上有直流励磁绕组。亦可以采用反装式,即励磁绕组安装在定子上,转子上安装三相电枢绕组,三相绕组通过滑环和外部电路连接。当励磁是由永久磁铁提供,即为永磁同步电动机。它没有滑环和电刷。反应式同步电动机是一种无刷电动机,利用电动机的气隙磁阻不对称产生转矩。无论是有励磁绕组的同步电动机还是永磁同步电动机,均可在功率因素为1的状态下运行,从而使电动机的电流值为最小,在同样的轴功率下变频器的容量为最小。同步电动机也可以在领先的功率因数下运行,使用晶闸管变流装置时可实现变频器的负载换流。另一方面,反应式同步电动机总是在落后功率因数下运行。永磁同步
14、电动机和反应式同步电动机主要用于小功率驱动。隐极式同步电动机隐极式同步电动机的转子为圆柱形,定子铁心和转子铁心之间的气隙均匀,定子绕组和转子绕组分别嵌入在定子转子铁心上。定子铁心用硅钢片叠制而成,转子为实心结构。定子绕组通常为三相分布、短距绕组,以改进气隙磁场的分布和电势波形。转子绕组为单相同心式绕组,通以直流电产生磁场。当定子中通过对称三相交流电时,在气隙中产生空间上正弦分布的旋转磁场,并以同步转速旋转。如果转子亦以同步转速旋转,定子、转子的磁场是相对静止的。但是,如果定子、转子的磁场轴线不在一条直线上,则要产生转矩,该转矩企图使两个磁场的轴线重合。隐极式同步电动机没有启动转矩,主要用于蒸汽
15、发电机。作为电动机使用时,在转子上安装启动绕组,使得启动时电机工作在异步电动机方式,当转速接近同步转速时牵入同步运行。凸极式同步电动机凸极式同步电动机的转子为凸极结构,转子绕组为集中式绕组,在转子绕组中通以直流电产生磁场。凸极式同步电动机的定子和隐极式同步电动机相同,为普通三相分布式绕组。当定子中通以三相对称电流时,定子、转子绕组磁场的相互作用产生转矩。凸极式同步电动机的定子、转子铁心之间的气隙是不均匀的,在磁极中心线处气隙的长度最短,在两个磁极之间的气隙长度最长。由于气隙长度的变化,定子磁动势在d轴产生的气隙磁通密度大于q轴的气隙磁通密度。直流励磁电流通过滑环和电刷馈入励磁绕组,也可以采用无
16、刷励磁机进行励磁。在转子磁极表面安装有阻尼绕组,阻尼绕组在启动时作为异步电动机的笼型转子产生启动转矩,在动态过程可以抑制振荡。永磁同步电动机永磁同步电动机的转子励磁由永久磁铁提供。永磁同步电动机的气隙长度在物理上是均匀的,但是由于永磁材料的磁阻和铁磁材料的磁阻不一样,气隙磁阻的分布并不均匀。通常d轴即磁极轴线的磁阻q轴相邻两个磁极的中性线的磁阻大。而普通凸极同步电动机的情况相反。反应式同步电动机反应式同步电动机的转子即没有励磁绕组,也没有永久磁铁,而是一个凸极式转子。它的定子是普通的三相对称绕组,当定子通以三相对称电流时,将在电动机中产生旋转磁场。转子的凸极效应企图保持转子的轴线在相对定子磁场
17、最小磁阻的位置,于是转子以同步转速旋转起来。这种电动机没有启动转矩,需要笼式绕组提供异步启动转矩,当转速接近同步转速时牵入同步,牵入同步以后转子上笼式绕组在稳态运行时不再起作用。牵入转矩是反应式同步电动机的一项总要指标。对于使用变频电源的反应式同步电动机,从静止状态开始即可以按照同步运行方式加速,直接启动性能已不重要。从优化设计角度考虑,已没有必要照顾启动特性和牵入同步转矩的要求。三、同步电动机变频调速控制方式简介同步电动机变频调速系统分为它控式变频器供电和自控式变频器供电两种不同方式。它控式变频器供电的变频调速系统和异步电机变频调速控制方式相似,其运行频率由外界独立调节,利用同步电机转速与气
18、隙旋转磁场严格同步关系,通过改变变频器的输出频率实现对同步电机的调速,但受负载影响容易产生失步现象。自控式变频器供电的变频调速系统其输出频率不由外界调节而是直接受同步电动机自身转速的控制。每当电机转过一对磁极,控制变频器的输出电流正好变化一周期,电流周期与转子速度始终保持同步,不会出现失步现象。由于这种自控式同步电机变频调速系统是通过调节电机输入电压进行调速的,其特性类似与直流电动机,但无电刷及换向器,所以习惯上被称之为无换向器电动机。如果电机又是由永磁同步电机构成并由直流电源通过由关断器件构成的功率电子开关(逆变器)供电,则称为永磁无刷直流电动机。四、本课题研究内容 本课题主要是研究设计50
19、kw4极同步电动机及其变频调速。首先根据给定的功率,功率因数,相数,频率及额定相电压确定同步电动机的主要规格,即:容量,额定相电压,额定相电流,同步转速。其次,进行电枢绕组的选择:1、根据线负荷的范围,确定绕组的每相串联导体数,即:.2、根据公式确定每槽导体数,即:3、根据槽满率,确定电枢绕组的线规,即,。再次,确定电机铁心的长度:1、先确定硅钢片磁密,使硅钢片充分的利用。2、根据第二步确定的绕组可以确定每极磁通。3、根据每极磁通及气隙磁密,可确定铁心的长度.最后,根据前两步确定的数据,进行电机参数的计算。最后,根据所设计的电动机选择合适的变频调速控制系统,并对其进行优化设计以使其达到最佳的效
20、果。同步电动机的电磁功率的公式:1电压方程:隐极机:凸极机:2电磁功率:凸极机: 隐极机:3.功率平衡:四、同步电动机的V形曲线和功率因数调整; 1.三种激磁状态:正常激磁状态:与同相,吸有功P,Q=0;过激运行状态:超前,吸有功P,吸容性Q(发感性Q); 欠激运行状态:滞后,吸有功P,吸感性Q(发容性Q);五、研究目标、主要特色及工作进度: 1. 研究目标:根据用户提出的产品规格,技术要求,设计出满足用户要求的性能好,体积小,结构简单,运行可靠的同步电动机。尽量减少材料的使用,主要是铁和铜的耗用量,使之更加经济。主要研究通过增加材料的耗用来达到提高效率和以牺牲效率来达到节省材料的目的。2.
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