资料介绍
本文讨论了异步电动机节能运行时的原理及控制策略,设计了基于PWM威廉希尔官方网站
的交流电动机节能装置;运用saber仿真软件对给出控制方法和设计调压电路进行了仿真验证。最后试验结果,表明本节能器达到预期的要求。
[关键字] 异步电动机 降压节能 软起动
The Development of a Controller of Energy-Saving for the Asynchronous Motor
Abstract: The principle and the strategy on controlling the asynchronous motor are given in this paper. The controller of energy-saving for the asynchronous motor is designed basing on PWM and is simulated by saber. Experimental results have performance on soft-starting and shown clearly that the controller has good energy-saving.
Key words: asynchronous machine energy-saving by voltage reduction protect soft-start
1、 引言
异步电动机作为最重要的动力装置,在当今工业生产和日常生活中得到了广泛的应用,是电能的主要消耗者。单就我国而论,异步电机广泛应用于各类电力拖动系统中,耗用电能约占全国耗电总量的50%以上。电动机一般都是按照最大负载下能正常工作为条件来选择的,但在实际使用中,电机却经常是在中载、轻载,甚至在空载状态下运行。因此,电动机的负载率低,其效率和功率因数较低,造成很大的电能浪费,所以研究异步电动机起动降耗及节能经济运行具有重要的现实意义[13]。
2、节能原理
众所周知,电动机在额定负载的情况下工作效率最高,而在轻载或空载状态下的工作效率是非常低的。这是因为电动机要连续工作,必须消耗一定的能量以提供磁场。当供给电动机的端电压恒定时,产生磁场也保持恒定。在额定转速下,磁场消耗的能量保持恒定,与负载所需的转矩无关,支持负载转矩的能量大小取决于电磁转矩的大小。当负载转矩增加,转子的转速会稍微下降(转差率增大),使得感应的转子电流上升以增加电磁转矩。相反,如果需要的负载转矩减少,转子电流下降定子电流也相应下降。但在端电压恒定的情况下,定子提供磁场的电流在任何负载转矩条件下将保持恒定。结果是感应电动机的效率随负载的减少而降低。因此,改变电机的工作电压,提高轻/空载的工作效率。使加在电动机上的电压大小跟随负载变化,负载轻时电压也低,这样降低了电动机的有功功率、无功功率及其损耗达到节能的目的。
目前的电动机轻载调压节能控制,较多采用以功率因数角为控制量,针对实际负载率相应调节定子电压,使电动机保持较高的功率因数,同时兼顾效率。但在实用上存在功率因数角难以准确测量的缺点,而且在不同的负载率下并不一定取得充分的节能效果。而我们采用易于实现的负载电流控制法[2],即在近似条件下,只要使电机定子电压随定子电流按一定比例变化就能保持电动机高效运行,故以电动机的定子电压与定子电流的比值作为控制目标,当电机负载变化时,通过改变电动机定子电压,维持定子电压与定子电流的比值不变,实现电机的节能运行。
[关键字] 异步电动机 降压节能 软起动
The Development of a Controller of Energy-Saving for the Asynchronous Motor
Abstract: The principle and the strategy on controlling the asynchronous motor are given in this paper. The controller of energy-saving for the asynchronous motor is designed basing on PWM and is simulated by saber. Experimental results have performance on soft-starting and shown clearly that the controller has good energy-saving.
Key words: asynchronous machine energy-saving by voltage reduction protect soft-start
1、 引言
异步电动机作为最重要的动力装置,在当今工业生产和日常生活中得到了广泛的应用,是电能的主要消耗者。单就我国而论,异步电机广泛应用于各类电力拖动系统中,耗用电能约占全国耗电总量的50%以上。电动机一般都是按照最大负载下能正常工作为条件来选择的,但在实际使用中,电机却经常是在中载、轻载,甚至在空载状态下运行。因此,电动机的负载率低,其效率和功率因数较低,造成很大的电能浪费,所以研究异步电动机起动降耗及节能经济运行具有重要的现实意义[13]。
2、节能原理
众所周知,电动机在额定负载的情况下工作效率最高,而在轻载或空载状态下的工作效率是非常低的。这是因为电动机要连续工作,必须消耗一定的能量以提供磁场。当供给电动机的端电压恒定时,产生磁场也保持恒定。在额定转速下,磁场消耗的能量保持恒定,与负载所需的转矩无关,支持负载转矩的能量大小取决于电磁转矩的大小。当负载转矩增加,转子的转速会稍微下降(转差率增大),使得感应的转子电流上升以增加电磁转矩。相反,如果需要的负载转矩减少,转子电流下降定子电流也相应下降。但在端电压恒定的情况下,定子提供磁场的电流在任何负载转矩条件下将保持恒定。结果是感应电动机的效率随负载的减少而降低。因此,改变电机的工作电压,提高轻/空载的工作效率。使加在电动机上的电压大小跟随负载变化,负载轻时电压也低,这样降低了电动机的有功功率、无功功率及其损耗达到节能的目的。
目前的电动机轻载调压节能控制,较多采用以功率因数角为控制量,针对实际负载率相应调节定子电压,使电动机保持较高的功率因数,同时兼顾效率。但在实用上存在功率因数角难以准确测量的缺点,而且在不同的负载率下并不一定取得充分的节能效果。而我们采用易于实现的负载电流控制法[2],即在近似条件下,只要使电机定子电压随定子电流按一定比例变化就能保持电动机高效运行,故以电动机的定子电压与定子电流的比值作为控制目标,当电机负载变化时,通过改变电动机定子电压,维持定子电压与定子电流的比值不变,实现电机的节能运行。
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