电气传动框图、型式及应用
1838年,俄罗斯的B.S.Iakobi发明了第一个电驱动。他测试了一个由电池供电的直流电动机来推动船只。然而,电力驱动在工业上的应用可以在这么多年之后,比如1870年。目前,这几乎随处可见。我们知道an的速度电机(电机或发电机)可以由源电流的频率以及外加电压来控制。然而,机器的转速也可以通过应用电气驱动的概念来精确控制。这一概念的主要好处是,控制运动可以简单地使用驱动器优化。
什么是电力驱动?
电力驱动可以定义为,用于控制电机运动的系统。这个驱动采用一个原动机,如汽油发动机,否则柴油,蒸汽涡轮机,否则天然气,电气和液压马达,像一个主要能量的来源.这些原动机将向驱动提供机械能以控制运动
一个电动驱动可以建立一个电动驱动电机和一个复杂的控制系统控制电机的转轴。目前,利用该软件可以简单地实现这一功能的控制。因此,控制变得更精确&这个驱动概念也提供了使用的方便。
电气驱动的类型有两种,如标准逆变器以及伺服驱动。一个标准的逆变器驱动器用于控制转矩和速度。伺服驱动器用于控制扭矩和速度,以及定位机的组件在应用中需要困难的运动。
电气传动框图
下面是电气驱动的框图,图中的负载表示可以用电机建造的各种设备,如洗衣机、水泵、风扇等。电驱动可以由电源、功率调制器、电机、负载、传感单元、控制单元、输入命令组成。
电源
上面框图中的电源为系统提供了必要的能量。并且转换器和电机都通过电源接口向电机提供可变的电压、频率和电流。
功率调制器
这个调制器可以用来控制电源的o/p功率。电动机的功率控制可以这样做电机随负载发出必要的速度-扭矩特性。在临时操作期间,极端电流将从电源中提取。
从电源引出的电流可能会超过它,否则会引起电压降。因此功率调制器限制了电机电流以及电源。
功率调制器可以根据电机的要求改变能量。例如,如果基础是直流电&感应电机可以使用后,功率调制器改变直流电交流电.它还可以选择电机的操作方式,如刹车或驱动。
负载
机械负荷可以由工业过程的环境决定,电源可以由该地方的可用电源决定。然而,我们可以选择另一个电气组件即电动机、控制器和转换器。
控制单元
控制单元主要用于控制功率调制器,该调制器可以在功率级和小电压下工作。同时也作为功率调制器的首选。这个单位产生的规则,为安全的电机和功率调制器。i/p控制信号从i/p向控制单元调节驱动器的工作点。
传感单元
方框图中的传感单元用于检测特定的驱动因素,如速度、电机电流等。本机组主要用于闭环运行的其他保护。
电动机
针对特定应用的电机可以通过相信各种特性来选择,如价格、达到负载在整个稳定状态和主动运行时所需的功率和性能水平。
电气传动装置的分类
通常,这些被分为三种类型,如组驱动,单独驱动和多电机驱动。此外,这些驱动器还根据下面讨论的不同参数进一步分类。
- 电气驱动器根据电源分为两种类型,即交流驱动器和直流驱动器。
- 电气驱动器根据运行速度分为两种类型,即恒速驱动器和变速驱动器。
- 根据电机数量的不同,电气驱动器分为两种类型,即单电机驱动器和多电机驱动器。
- 根据控制参数的不同,电机驱动分为稳定转矩驱动和稳定功率驱动两种类型。
电气驱动的优点
电气驱动的优点包括以下几点。
- 这些干燥可获得广泛的速度,功率和扭矩范围。
- 不像其他主传动,需要加油,否则加热电机是没有必要的。
- 它们不会污染大气。
- 以前,像同步电机和感应电机被用于稳定的速度驱动器。变速驱动器采用直流电机。
- 由于采用了电动制动,因此具有灵活的管理特点。
- 目前,由于半导体变换器的发展,交流电机被用于变速驱动器。
电气传动的缺点
电气驱动的缺点包括以下几点。
- 在无法访问电源的地方不能使用此驱动器。
- 断电会使整个系统完全停止运行。
- 该系统的初级价格昂贵。
- 这个驱动器的动态响应很差。
- 得到的驱动输出功率很低。
- 使用这种驱动器会产生噪音污染。
电气传动的应用
电气驱动的应用包括以下方面。
- 这种驱动的主要应用是电力牵引,这意味着将材料从一个地方运输到另一个地方。不同类型的电动牵引主要包括电动火车、公共汽车、电车、有轨电车和内置电池的太阳能车辆。
- 电气驱动广泛应用于大量的国内和工业应用,包括电机,运输系统,工厂,纺织厂,泵,风扇,机器人等。
- 这些是用作主要发动机的汽油或柴油发动机,涡轮机像天然气或蒸汽,马达像液压和电力。
因此,这都是关于基本的电驱动.从上面的信息,最后,我们可以得出这样的结论:驱动器是一种电气设备,用来控制发送给电机的能量。驱动以不稳定的数量和不稳定的频率向电机提供能量,从而最终控制电机的速度和扭矩。这里有一个问题,电动驱动的主要部件是什么?