時間:2007-02-12 10:59:00來源:shenyan
圖1.異步電動機機械特性曲線[/align]
在通常電動機的制動過程中,電動機先減速,電動機同步旋轉磁場轉速低于轉子轉速,工作點在同一轉速下由曲線①的A點跳至曲線②的B點,即從第一象限過渡到第二象限稱之為同一轉速下特性的跳轉,則電機得到反方向的制動轉矩T 進入發電制動狀態,拖動系統沿圖1中曲線②迅速降速,當低于某一轉速后,向定子繞組輸入直流,形成固定磁場,產生制動轉矩。在這一過程中,電機將經過再生發電制動和能耗制動而最終停止。
從理論上分析,如果能夠控制電動機同步磁場的轉速緩慢下降,使電動機在同一轉速下特性跳轉時,特性曲線維持在第一象限,如圖 1中虛線組③所示緩慢降速,不跳轉至第二象限則拖動系統在降速過程中可以有效的避免發生再生制動過程。如圖1所示,當電機轉速在小于臨界轉速nh的情況下接入直流進行制動,并相應控制接入直流的大小和時間,理論上分析電機只經歷有限的能耗制動階段,不會過熱。而變頻器良好的內、外特性可以保證上述各項條件的滿足。
但是,采用該方法有一些必要的前提條件,首先,系統不能頻繁進行啟/停,否則會造成變頻器直流電路故障。其次,提升機、電梯等下放重物的工況不適宜采用。再次,系統降速時間不能過短,即降速不能過快,否則工作點將進入第二象限發生再生制動過程,引起電機過熱。
3. 結束語
理論上的分析可以證明,該設計思路是完全合理的。實踐中,變頻器采用直流制動并配合適當的直流制動時間,起始頻率和制動準位所產生的電機剎車效果也比較明顯。標簽:
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