§ 1.2. Классификация БЭМ и их физическая структура
г |
Рассмотрим основные разновидности БЭМ и общие основы протекающих в них физических процессов.
Главные типы БЭМ. На рис. 1.1 показана классификация энергетических БЭМ. По принципу действия большинство БЭМ переменного тока, как и обычные электрические машины, делятся на синхронные и асинхронные (индукционные). Те и другие основаны на использовании явления электромагнитной индукции.
Синхронные БЭМ имеют на статоре обмотку якоря (ОЯ), обычно уложенную на стальном шихтованном сердечнике, а на роторе—магнитные полюсы. На рис." 1.2, а изображено поперечное сечение простейшей синхронной машины с явнополюсным. ротором, Помимо полюсов ротор может содержать короткозамкну-тую демпферную обмотку (ДО}, служащую для предотвращения колебаний ротора при его вращении, повышения устойчивости работы машины и экранирования полюсов от нестационарных
размагничивающих воздействий. Эта обмотка подавляет гармоники поля, вращающиеся с несинхронной скоростью, а также может обеспечивать асинхронный пуск машины в двигательном режиме.
Ротор синхронной БЭМ может выполняться неявнополюсным (рис. 1.2, б), когда обмотка возбуждения (0В) располагается на части цилиндрической поверхности ротора.
В режиме генератора при вращении ротора от приводного устройства потокосцепление в каждой секции ОЯ периодически меняется, благодаря чему в ОЯ наводится ЭДС, создающая ток в сети или автономной нагрузке, подсоединяемой кОЯ.
В двигательном режиме, наоборот, переменный ток подается из сети в многофазную обмотку якоря и создает вращающееся магнитное поле. Полюсы этого поля притягивают полюсы ротора с противоположной полярностью, ротор вращается вслед за полем с синхронной скоростью и создает полезный вращающий момент на валу, передаваемый механической нагрузке. Наводимая благодаря вращению полюсов ЭДС в ОЯ частично компенсирует приложенное к ОЯ напряжение. В обоих режимах ротор синхронной машины вращается с той же (синхронной) частотой, что и магнитный поток, сцепленный с ОЯ.
Магнитные полюсы на роторе в обычной синхронной машине охвачены 0В, питаемой постоянным током через щеточный контакт. В БЭМ электрическая связь с ротором отсутствует, а магнитная полярность полюсов ротора обеспечивается одним из трех возможных способов возбуждения: а) размещением на роторе постоянных магнитов (ПМ); б) размещением на роторе обмотки возбуждения, которая питается постоянным током через вращающийся выпрямитель от дополнительной обмотки на роторе с переменной ЭДС, наводимой за счет электромагнитной индукции; в) конструктивными приемами, позволяющими использовать для создания основного потока полюсов ротора источник магнитодвижущей силы (МДС) возбуждения, находящийся на статоре.
В соответствии с этими возможностями на рис. 1.1 показаны синхронные БЭМ различных типов: машины с постоянными магнитами на роторе различной конструкции (звездообразном роторе, роторе с когтеобразными полюсами и т. п.), в которых реализуется способ возбуждения «а»; БЭМ с вращающимся выпрямителем, реализующие способ возбуждения «б»; машины с обмотками возбуждения или постоянными магнитами на статоре (с когтеобразными полюсами, индукторные, коммутаторные, с осевым возбуждением), соответствующие способу возбуждения «в».
Существуют синхронные БЭМ с комбинированным возбуждением, у которых поток возбуждения создается одновременно с помощью постоянных магнитов и неподвижной обмотки возбуждения,
Асинхронная БЭМ состоит из неподвижного индуктора с первичной обмоткой, создающей вращающийся или бегущий магнитный поток, и электропроводящего подвижного элемента, который перемещается со скоростью, отличной от скорости магнитного потока.
Статор простейшей асинхронной БЭМ (рис. 1.3) содержит многофазную (обычно трехфазную) распределенную первичную обмотку 01. размещенную в пазах стального шихтованного сердечника, а ротор — короткозамкнутую вторичную обмотку 02 в пазах сердечника, закрепленного на валу машины. При питании обмотки 01 переменным током создается вращающийся магнитный поток. За счет его перемещения относительно проводников обмотки 02 в ней наводится ЭДС, под действием которой в 02 течет ток. Этот ток, взаимодействуя с магнитным полем, создает электромагнитную силу, стремящуюся приблизить скорость ротора к скорости вращающегося поля (так, как если бы вращающийся поток и ротор взаимодействовали через силы вязкости). Пусть п\—частота вращения потока, а п.—частота вращения ротора. Относи-
тельное движение ротора в магнитном поле характеризуется скольжением я==(п1—п)1п\. Если 5>0 (п\>п), т. е. поле опережает ротор, то электромагнитная сила стремится ускорить ротор и машина работает двигателем. Двигатель потребляет реактивную электрическую мощность для создания вращающегося потока и активную электрическую мощность, которая преобразуется в механическую мощность вращения вала.
Если 5<0 (п\<п), т. е. ротор опережает магнитный поток, то ток в 02 меняет направление, электромагнитная сила стремится затормозить ротор и машина работает генератором, в котором вводимая извне механическая мощность, затрачиваемая на преодоление тормозной силы, частично преобразуется в электрическую мощность. Таким образом, генератор, так же как и двигатель, потребляет реактивную мощность на создание поля, но вырабатывает активную электрическую мощность, которая потребляется нагрузками, соединенными со статорной обмоткой. Реактивная мощность потребляется генератором либо от сети, либо от вспомогательной батареи конденсаторов.
Асинхронная машина может работать в режиме электромагнитного тормоза, когда магнитный поток и ротор вращаются в противоположные стороны. Для этого режима 5>1.
Вторичная обмотка 02 в асинхронных БЭМ может отсутствовать, а ее функции выполняет сплошной ферромагнитный ротор или поток жидкого металла. В последнем случае асинхронная машина может эффективно работать как электромагнитный жидко-металлический насос, обладающий высокой надежностью и простотой обслуживания.
; Разновидностью синхронных и асинхронных машин являются линейные двигатели, у которых подвижный элемент совершает линейные перемещения.
Существуют БЭМ, объединяющие в одном агрегате две (или более) машины, у которых между роторными обмотками имеется прямая электрическая связь и каждая из которых соответствует последовательно включенным каскадам электромеханического преобразования энергии. Такие БЭМ называются каскадными.
Синхронные и асинхронные БЭМ генерируют или потребляют электроэнергию переменного тока, поскольку они основаны на бесконтактном обмене энергией между подвижными и неподвижными элементами с помощью квазистационарного электромагнитного поля. Во многих практических случаях необходимо получать или использовать в БЭМ постоянный ток.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.