Тахогенератор постоянного тока

Глава 30

Машины постоянного тока специального назначения

Электромашинный усилитель

Электромашинный усилитель (ЭМУ) представля­ет собой электрическую машину, работающую в гене­раторном режиме и предназначенную для усиления электрических сигналов. Электромашинные усилители применяются в системах автоматики. Простейший ЭМУ — это генератор постоянного тока независимого возбуждения (см. рис. 28.2, а). Так как напряжение на выходе генератора зависит от тока возбуждения (см. рис. 28.2, б), то, изменяя ток возбуждения, можно управлять напряжением на выходе генератора. Следо­вательно, сравнительно небольшой мощностью в цепи обмотки возбуждения можно управлять значительной мощностью в цепи якоря.

Электромашинные усилители, выполненные по принципу генератора независимого возбуждения, не нашли широкого применения, так как они не могут обеспечить достаточно большого коэффициента усиления по мощности (не более 80—100), представ­ляющего собой отношение мощности на выходе уси­лителя к мощности на входе обмотки управления.

Наибольшее распространение в автоматике полу­чили электромашинные усилители поперечного поля. В отличие от обычного генератора постоянного тока в этом ЭМУ основным рабочим потоком является маг­нитный поток, создаваемый током обмотки якоря, — поперечный поток реакции якоря (см. рис. 26.4, б).

На коллекторе ЭМУ установлено два комплекта щеток: один комплект — Тахогенератор постоянного тока - student2.ru (рис. 30.1, а)— распо­ложен по поперечной оси главных полюсов, т. е. на геометрической нейтрали, а другой — Тахогенератор постоянного тока - student2.ru по продольной оси главных, полюсов. Щетки Тахогенератор постоянного тока - student2.ru замкнуты накоротко, а к щеткам Тахогенератор постоянного тока - student2.ru подключена рабочая цепь ЭМУ.

Помимо обмотки якоря усилитель имеет одну или несколько обмоток управления Тахогенератор постоянного тока - student2.ru ,компен­сационную обмотку (ОК), поперечную подмагничивающую обмотку (ОП) и обмотку добавочных по­люсов (ОД). Якорь усилителя приводится во вращение электродвигателем.

Если к одной из обмоток управления подвести напряжение Тахогенератор постоянного тока - student2.ru , то в этой обмотке появится ток управления Тахогенератор постоянного тока - student2.ru , который создает МДС обмотки управления Тахогенератор постоянного тока - student2.ru . Эта МДС, в свою очередь, создает магнитный поток Тахогенератор постоянного тока - student2.ru , который наведет в обмотке якоря в цепи щеток Тахогенератор постоянного тока - student2.ru ЭДС Тахогенератор постоянного тока - student2.ru . Электродвижущая сила Тахогенератор постоянного тока - student2.ru невелика, но так как щетки Тахогенератор постоянного тока - student2.ru замкнуты накоротко, то ЭДС Тахогенератор постоянного тока - student2.ru вызовет зна­чительный ток Тахогенератор постоянного тока - student2.ru . Ток в обмотке якоря Тахогенератор постоянного тока - student2.ru создаст МДС Тахогенератор постоянного тока - student2.ru и маг­нитный поток Тахогенератор постоянного тока - student2.ru , который на­правлен по поперечной оси главных полюсов, т. е. по гео­метрической нейтрали, и непод­вижен в пространстве. В обмот­ке якоря, вращающейся в не­подвижном потоке Тахогенератор постоянного тока - student2.ru ,наводит­ся ЭДС Тахогенератор постоянного тока - student2.ru ,снимаемая с про­дольных щеток Тахогенератор постоянного тока - student2.ru .

Если к выходным зажимам ЭМУ подключить нагрузку Тахогенератор постоянного тока - student2.ru ,то ЭДС Тахогенератор постоянного тока - student2.ru создаст в цепи щеток Тахогенератор постоянного тока - student2.ru рабочий ток Тахогенератор постоянного тока - student2.ru .

Таким образом, небольшая мощность обмотки управления проходит две ступени усиления: сначала эта мощность усилива­ется на ступени «цепь управле­ния — поперечная цепь», а затем на ступени «поперечная цепь — продольная (рабочая) цепь».

Усиление мощности на ка­ждой ступени характеризуется коэффициентом усиления, ко­торый на ступени «цепь управ­ления — поперечная цепь» оп­ределяется отношением мощ­ности в поперечной цепи Тахогенератор постоянного тока - student2.ru к мощности управления Тахогенератор постоянного тока - student2.ru :

Тахогенератор постоянного тока - student2.ru . (30.1)

Коэффициент усиления на ступени «поперечная цепь — про­дольная (рабочая) цепь» определяется отношением мощностей в этих цепях:

Тахогенератор постоянного тока - student2.ru , (30.2)

где Тахогенератор постоянного тока - student2.ru — мощность в рабочей цепи усилителя, т. е. в цепи щеток Тахогенератор постоянного тока - student2.ru .

Тахогенератор постоянного тока - student2.ru

Рис. 30.1 ЭМУ поперечного поля:

Тахогенератор постоянного тока - student2.ru — принципиальная схема;

Тахогенератор постоянного тока - student2.ru — внешние характеристики

Общий коэффициент усиления ЭМУ равен произведению частных коэффициентов усиления:

Тахогенератор постоянного тока - student2.ru . (30.3)

Коэффициент усиления электромашинных усилителей может достигать 2000—20 000.

Следует помнить, что мощность на выходе ЭМУ Тахогенератор постоянного тока - student2.ru представляет собой преобразованную механическую мощность приводного электродвигателя. Значение этой мощности, которое может дости­гать более 20 кВт, управляется небольшой мощностью управления (обычно 0,1—1,0 Вт).

Обмотка добавочных полюсов (ОД) служит для улучшения коммутации на продольных щетках Тахогенератор постоянного тока - student2.ru . Поперечная подмагничивающая обмотка (ОП) усиливает магнитный поток по попереч­ной оси, что позволяет уменьшить ток в цепи щеток Тахогенератор постоянного тока - student2.ru ,следо­вательно, улучшить коммутацию на этих щетках (в ЭМУ малой мощности эта обмотка отсутствует).

Компенсационная обмотка (ОК), наличие которой в ЭМУ обя­зательно, устраняет размагничивающее влияние реакции якоря по продольной оси. Дело в том, что ток рабочей цепи ЭМУ (ток на­грузки) Тахогенератор постоянного тока - student2.ru создает МДС по продольной оси Тахогенератор постоянного тока - student2.ru ,направленную на­встречу МДС обмотки управления Тахогенератор постоянного тока - student2.ru . Эта МДС намного меньше МДС Тахогенератор постоянного тока - student2.ru ,поэтому даже при небольшой нагрузке усилителя размаг­ничивающее влияние реакции якоря по продольной оси настолько велико, что усилитель размагничивается и напряжение на его вы­водах падает до нуля. Для устранения этого явления на статоре ЭМУ располагают компенсационную обмотку, включен­ную последовательно в рабочую цепь якоря. С появлением тока Тахогенератор постоянного тока - student2.ru в рабочей цепи возникает МДС компенсационной обмотки Тахогенератор постоянного тока - student2.ru ,на­правленная по продольной оси встречно МДС реакции якоря Тахогенератор постоянного тока - student2.ru . Этим устраняется (компенсируется) размагничивающее влияние реакции якоря по продольной оси. Для полной компенсации необ­ходимо, чтобы МДС Тахогенератор постоянного тока - student2.ru и Тахогенератор постоянного тока - student2.ru были равны, так как недокомпенсация Тахогенератор постоянного тока - student2.ru или перекомпенсация Тахогенератор постоянного тока - student2.ru оказывает значительное влияние на магнитный поток Тахогенератор постоянного тока - student2.ru , а следовательно, и на свойства ЭМУ. Однако рассчитать компенсационную обмотку с требуемой точностью практически невозможно, что ведет к необходимости опытной настройки требуемого значения МДС Тахогенератор постоянного тока - student2.ru посредством реостата Тахогенератор постоянного тока - student2.ru ,шунтирующего компенсационную обмотку.

Электромашинные усилители поперечного поля выпол­няют двухполюсными, при этом каждый из главных полюсов расщепляют на две части 1, между которыми располагают до­бавочные полюса 2 (рис. 30.2). Обмотки управления 4 выпол­няют сосредоточенными в виде полюсных катушек, надетых на главные полюса, что же касается компенсационной обмот­ки 3, то ее делают распределенной, используя для этого пазы в полюсных наконечниках главных полюсов. Этим достигает­ся компенсация продольной реакции якоря по всему перимет­ру статора.

Тахогенератор постоянного тока - student2.ru

Рис. 30.2. Расположение обмоток ЭМУ на статоре

При мощности до нескольких киловатт ЭМУ выполняют в общем корпусе с приводным двигателем постоянного или переменного тока. При значительной мощности ЭМУ и двигатель вы­полняют раздельно и монтируют на общей раме.

Рабочие свойства ЭМУ в значительной степени определяются его внешней характеристикой Тахогенератор постоянного тока - student2.ru при Тахогенератор постоянного тока - student2.ru и Тахогенератор постоянного тока - student2.ru . Напряжение на выходе усилителя

Тахогенератор постоянного тока - student2.ru , (30-4)

где Тахогенератор постоянного тока - student2.ru сумма электрических сопротивлений в продольной цепи якоря, Ом, включающая в себя сопротивления обмотки якоря Тахогенератор постоянного тока - student2.ru ,добавочных полюсов Тахогенератор постоянного тока - student2.ru , компен­сационной обмотки Тахогенератор постоянного тока - student2.ru и щеточно­го контакта Тахогенератор постоянного тока - student2.ru .

Ввиду того, что магнитная цепь усилителя не насыщена, на­пряжение Тахогенератор постоянного тока - student2.ru является линейной функцией тока нагрузки Тахогенератор постоянного тока - student2.ru , т. е. внешняя характеристика ЭМУ представляет собой практически прямую линию (рис. 30.1, б).

Угол наклона внешней харак­теристики к оси абсцисс (жест­кость характеристики) зависит от степени компенсации реакции якоря. При полной компенсации МДС компенсационной обмотки Тахогенератор постоянного тока - student2.ru равна МДС реакции якоря по продольной оси Тахогенератор постоянного тока - student2.ru . В этом случае внешняя характеристика получается достаточно жест­кой (кривая 3), так как уменьшение напряжения Тахогенератор постоянного тока - student2.ru при увеличе­нии тока нагрузки Тахогенератор постоянного тока - student2.ru происходит лишь за счет увеличения падения напряжения в цепи якоря по продольной оси Тахогенератор постоянного тока - student2.ru .

При недокомпенсации Тахогенератор постоянного тока - student2.ru внешняя характеристика получается менее жесткой (кривая 4). Объясняется это тем, что при недокомпенсации МДС Тахогенератор постоянного тока - student2.ru ,возрастая с увеличением тока Тахогенератор постоянного тока - student2.ru ,значительно ослабляет магнитный поток обмотки управления Тахогенератор постоянного тока - student2.ru , что ведет к заметному уменьшению напряжения на выходе ЭМУ.

Если в усилителе настроить небольшую перекомпен­сацию Тахогенератор постоянного тока - student2.ru так, чтобы МДС Тахогенератор постоянного тока - student2.ru полностью скомпенсировала не только реакцию якоря Тахогенератор постоянного тока - student2.ru по продольной оси, но и падение на­пряжения Тахогенератор постоянного тока - student2.ru , то внешняя характеристика усилителя становит­ся абсолютно жесткой и располагается параллельно оси абсцисс (кривая 2). В этом случае напряжение на выходе ЭМУ остается неизменным во всем диапазоне изменения нагрузки.

При значительной перекомпенсации внешняя ха­рактеристика (кривая 1) приобретает восходящий характер, так как МДС Тахогенератор постоянного тока - student2.ru не только компенсирует Тахогенератор постоянного тока - student2.ru , но и создает дополни­тельный продольный поток, который, накладываясь на магнитный поток управления Тахогенератор постоянного тока - student2.ru , вызывает увеличение ЭДС Тахогенератор постоянного тока - student2.ru . Работа усили­теля с перекомпенсацией становится неустойчивой, так как возникает опасность произвольного самовозбуждения ЭМУ, при кото­ром увеличение напряжения на выходе усилителя вызывает рост тока нагрузки, что ведет к дальнейшему увеличению напряжения, т. е. происходит неограниченное увеличение тока нагрузки. Обыч­но в усилителе настраивают небольшую недокомпенсацию, при которой увеличение напряжения Тахогенератор постоянного тока - student2.ru при уменьшении тока Тахогенератор постоянного тока - student2.ru от номинального до нуля составляло бы 12—20%.

Тахогенератор постоянного тока

Тахогенераторы постоянного тока служат для измерения час­тоты вращения по значению выходного напряжения, а также для получения электрических сигналов, пропорциональных частоте вращения вала в схемах автоматического регулирования. Тахоге­нератор постоянного тока представляет собой генератор малой мощности с электромагнитным независимым возбуждением (рис. 30.3, а) или с возбуждением постоянными магнитами.

Ввиду того что при постоянном токе возбуждения Тахогенератор постоянного тока - student2.ru магнитный поток Ф практически не зависит от нагрузки, вы­ходная ЭДС тахогенератора Тахогенератор постоянного тока - student2.ru прямо пропорциональна час­тоте вращения:

Тахогенератор постоянного тока - student2.ru , (30.5)

где Тахогенератор постоянного тока - student2.ru .

Формула (30.5) справедлива и для тахогенератора с возбужде­нием постоянными магнитами, где Тахогенератор постоянного тока - student2.ru . Для измерения час­тоты вращения тахогенератором вал последнего механически со­единяют с валом механизма, частоту вращения которого требуется измерить. На выводы тахогенератора подключают измерительный прибор со шкалой, градуированной в единицах частоты вращения.

Точность работы тахогенератора определяется его выходной характеристикой, представляющей собой зависимость выходного напряжения от частоты вращения Тахогенератор постоянного тока - student2.ru при неизменном значении со­противления нагрузки. Наиболее точная работа тахогенератора соответствует прямолинейной выходной характеристике (рис. 30.3, б, прямая 1).

Тахогенератор постоянного тока - student2.ru

Рис. 30.3. Принципиальная схема Тахогенератор постоянного тока - student2.ru , выходная характеристика Тахогенератор постоянного тока - student2.ru тахогенератора постоянного тока

Однако в реальных тахогенераторах выходная характеристика не прямолинейна (график 2) и к тому же она выходит не из начала осей координат. Основная причина криволинейности характери­стики — реакция якоря, поэтому уменьшению криволинейности этой характеристики способствует включение на выход тахогене­ратора приборов с большим внутренним сопротивлением, так как при уменьшении тока якоря ослабляется действие реакции якоря. В современных тахогенераторах отклонение выходной характери­стики от прямолинейной составляет от 0,5 до 3%.

Падение напряжения в щеточном контакте Тахогенератор постоянного тока - student2.ru создает в тахогенераторе зону нечувствительности. Это диапазон частот вращения от 0 до Тахогенератор постоянного тока - student2.ru , в котором напряжение на выходе генератора равно нулю. Граница зоны нечувствительности определяется вы­ражением

Тахогенератор постоянного тока - student2.ru . (30.6)

Широкое при­менение получили тахогенераторы по­стоянного тока, возбуждаемые по­стоянными магни­тами. Эти тахогене­раторы не имеют обмотки возбужде­ния, и поэтому они проще по конструк­ции и имеют мень­шие габариты.

Наши рекомендации