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(终稿)三相异步电动机软启动器的设计.doc(最终版) (终稿)三相异步电动机软启动器的设计.doc(最终版)

格式:word 上传:2022-06-25 08:31:06

《(终稿)三相异步电动机软启动器的设计.doc(最终版)》修改意见稿

1、“.....所以无法从根本上解决起动瞬时电流尖峰的冲击起动转矩不可调,存在二次冲击电流对负载产生冲击转矩,当电网电压下降时,可能造成电动机堵转容易造成接触器触点的拉弧损坏。近几年来随着电力电子技术和微机控制技术的发展,国内外相继开发出以晶闸管为核心的电路元件以单片机为控制核心的异步电动机软启动设备。该软启动设备平滑了大学学院毕业设计论文异步电动机加速过程,大大减缓了对电网及机械设备的冲击。采用电力半导体器件对电动机进行启动控制的电力电子软启动器解决了传统降压启动方法存在的二次电流冲击问题,具有无触点启动电流及启动时间可控启动过程平滑等优点,并且维护工作量小,具备完善的电动机保护功能。晶闸管软启动器是种集软启动软停车轻载节能和多功能保护于体的新颖电机控制装备。它不仅实现在整个启动过程中实现无冲击而平滑地启动电机......”

2、“.....如限流值启动时间等。此外,它还具有多种对电机保护功能,这就从根本上解决了传统的降压启动设备的诸多弊端。本文详细介绍三相异步电动机软启动器的设计。国内外研究现状我国软起动技术起步于上世纪年代早期,目前生产电机启动器的厂家很多,先后也推出了多种品牌的软起动器。但由于国内自主开发和生产的能力相对较弱,对国外产品的依赖还是很严重。在技术上和可靠性上与国外同类产品尚有定的差距。所以在整个软起动器市场上,占据统治地位的还是国外产品,国内产品所占的份额还是很低。目前市场上生产的软启动器主要以机械式和三相反并联晶闸管方式为主。机械式启动器是目前使用比较广泛的启动方式,但它是有级起动,会产生二次冲击电流,启动电流仍然为标称电流的倍,且有体积大噪音大维护费用高无法适应恶劣环境等诸多弊端。近三十年来,随着电力电子技术的发展,使无电弧开关和连续调节电流成为可能......”

3、“.....而广泛应用在工业农业交通运输业国防工业以及其他各行各业中......”

4、“.....那就是起动转矩小,起动电流过大。这种情况对电机本身及周围电网都有非常不利的影响。为了减小异步电动机起动过程中对电网的冲击消除传统降压起动设备的有级触点控制对异步电动机的冲击改善异步电动机的起动特性,本文对基于单片机控制的晶闸管调压软起动器进行讨论。本文首先阐述了软起动器晶闸管调压电路即主电路的工作原理,主要是基于晶闸管的三相异步电动机软启动器主电路设计和触发电路设计。然后是对电动机软启动器模式的设计,但主要还是软起动器的硬件电路设计。本文设计的软起动器操作方便简单,能够使电机顺利起动。使之能达到了改善三相异步电动机起动性能的要求。在满足异步电动机起动转矩要求及降低起动电流的前提下,使电机能够平稳可靠起动。关键词异步电动机晶闸管软起动,大学学院毕业设计论文绪论研究的目的意义三相异步电动机,由于其结构简单制造方便价格低廉坚固耐用运行可靠很少需要维护及可用于恶劣环境等优点......”

5、“.....当前大部分工业拖动都是以交流异步电动机作为动力,包括风机水泵油泵压缩机等。但是,由于其固有的启动性能较差,直接起动又容易造成对周围电网的影响。通常要求采用专门的启动设备完成正常的启动工作,尤其频繁启动时更是如此。然而,它是以反电势为主的负载,即以反电势来平衡外加电压。电动机的反电势随着转子转速的增加而逐渐增大,电动机在起动开始时反电势为零,所以起动电流很大。电动机起动时刻出现的起动电流般高出额定电流倍,特殊情况下可达到倍以上,这样大的起动电流不仅加重了进线供电电网以及接在电动机前面的开关电器的负荷,而且对电网及其负载造成干扰,特别是当电动机容量较大时,冲击电流会对电网及其负载造成干扰,严重时,甚至危害电网的安全运行。启动电流过大时,将使电动机本身受到过大电磁力的冲击,如果经常启动,还有使绕组过热的危险。同时,由于启动应力较大......”

6、“.....还有,由于起动应力较大,出现的巨大转矩又会使电动机发生剧烈的冲振,并且也给用作动力传输辅助设备和做功机械设备带来不可避免的机械冲击。所以,这种硬起动不仅会缩短传动单元和做功机械设备的使用寿命,而且过高的起动电流还会引起供电电网的电压骤然跌落,致使那些对电压敏感的用电设备产生负面影响。因此,对三相感应电动机软起动情况进行研究是非常有现实意义的。为了流起动限流起动就是在电动机的起动过程中限制其起动电流不超过设定值的软起动方式,起动波形如图所示。主要用于轻载起动的降压起动,其输出电压从零开始迅速增长,直到其输出电流达到预先设定的电流限值,然后保持输出电流不大于该值的条件下逐渐升高电压,直到额定电压。这种起动方式的优点是起动电流小,且可按需要调整起动电流的限定值。其缺点是在起动时难以知道起动压降,不能充分利用压降空间,损失起动转矩,起动时间相对较长。该方法应用较多......”

7、“.....泵类负载。大学学院毕业设计论文图限流启动波形电压斜坡起动输出电压由小到大斜坡线性上升,将传统的有级降压起动变为无级,主要用在重载起动。它的缺点是起动转矩小,且转矩特性呈抛物线型上升对起动不利,起动时间长,对电动机不利。改进的方法是采用双斜坡起动,如图所示。输出电压先迅速升至,为电动机起动所需的最小转矩所对应的电压值,然后按设定的斜率逐渐升高电压。直至达到额定电压,初始电压和电压上升率可根据负载特性调整。在加速斜坡时同期闻,电动机电压逐渐增加,加速斜坡时间在定时间范围内可调整,加速斜坡时间般在秒之间。这种起动方式的特点是起动电流相对较大,但起动时间相对较短,适用于重载起动的电动机。图电压斜坡启动波形转矩控制起动主要用于重载起动,如图所示。它是按照电动机的起动转矩线性上升的规律控制输出电压。其优点是起动平滑柔性好对拖动系统有利,同时减少对电网的冲击,使最优的重载起动方式......”

8、“.....大学学院毕业设计论文图转矩控制启动波形转矩加突跳控制起动转矩加突跳控制起动与转矩控制起动样,也是用在重载起动的场合。所不同的是在起动的瞬间用突跳转矩,克服拖动系统的静转矩,然后转矩平滑上升,可缩短起动时间。但是,突跳会给电网发送尖脉冲,干扰其他负荷。转矩加突跳控制起动如图所示。图转矩加突跳控制起动波形电压控制起动电压控制起动是在保证起动压降定的前提下使电动机获得最大的起动转矩,尽可能地缩短起动时间,是最优的轻载软起动方式,如图所示。图电压控制起动波形大学学院毕业正反组可逆晶闸管电力电子成套装置如正反逻辑无环流直流调速的十二相晶闸管整流设备中。主要参数及限制电源电压电源电流输出脉冲最大负载电流输出脉冲幅值输入端二极管最高承受反压控制端正向电流允许使用环境温度Ⅰ类品为Ⅱ类品为Ⅲ类品为Ⅳ类品为。图的引脚排列引脚向下各引脚的功能及用法输出引脚引脚对应与的或输出端,使用中......”

9、“.....使用中,接触发相负半周晶闸管的功率放大单元输入端引脚对应与的或输出端,使用中,接触发相正半周晶闸管的功率放大单元输入端引脚对应与的或输出端,使用中,接触发相负半周晶闸管的功率放大单元输入端大学学院毕业设计论文引脚对应与的或出端,使用中,接触发相正半周晶闸管的功率放大单元输入端引脚对应与的或输出端,使用中,接触发相负半周晶闸管的功率放大单元输入端输入引脚引脚和引脚对应于电网相正负半周的触发脉冲输入端引脚和引脚对应于电网相负正半周的触发脉冲输入端引脚和引脚对应于电网相正负半周的触发脉冲输入端引脚工作电源输入端。的工作电源范围为,使用中般接电源。引脚工作参考地端。使用中接用户系统供电电源的地端。引脚空脚。使用中,悬空。引脚输出脉冲封锁端,该端高电平封锁输出。的输出引脚在端为高电平时均变为低电平而在端为低电平时......”

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