ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN : ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA BẰNG BIẾN TẦN pot

16 2.7K 41
ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN : ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA BẰNG BIẾN TẦN pot

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP  ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA BẰNG BIẾN TẦN CBHD : TH. S TRẦN QUANG THỌ SVTH : LÊ HOÀNG MINH - NHÂM ĐỖ MINH HOÀNG MSSV : 07102073 - 07102053 TP Hồ Chí Minh – Tháng 6/2010  Đồ án Truyền động điện  A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI áy điện không đồng bộ (KĐB) là loại máy điện xoay chiều chủ yếu dùng làm động điện. Động không đồng bộ ngày càng được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp và đời sống hàng ngày… vì nhiều ưu điểm so với các loại động khác. Trong công nghiệp, động KĐB 3 pha là loại động chiếm 1 tỷ lệ rất lớn. Dải công suất của động cũng rất rộng từ vài trăm W đến hàng ngàn kW. Đódo động cơ KĐB những ưu điểm: kết cấu đơn giản, gọn, chế tạo dễ, vận hành dễ dàng, nguồn cấp lấy ngay từ lưới điện công nghiệp. Tuy nhiên, các hệ truyền động điều chỉnh tốc độ dung động cơ KĐB lại tỷ lệ nhỏ so với động 1 chiều. Đódo việc điều chỉnh tốc độ động KĐB gặp nhiều khó khăn và dải điều chỉnh hẹp. Chỉ khi linh kiện bán dẫn công suất lớn (transistor, thyristor…) phát triển cùng với kỹ thuật điện tử tin học thì các hệ thống truyền động điều chỉnh tốc độ dùng động KĐB mới được khai thác mạnh hơn. M Hiện nay rất nhiều hệ thống điều tốc động KĐB, chằng hạn như: điều tốc giảm điện áp, điều tốc bộ ly hợp trượt điện từ, điều tốc thay đổi số đôi cực, điều tốc biến tần… Trong đó hệ thống điều tốc biến tần hiệu suất cao nhất, chất lượng tốt nhất, được sử dụng rộng rãi nhất và là phương hướng phát triển chủ yếu của điều tốc xoay chiều. Trong giới hạn đồ án này chỉ đề cập đến vấn đề điều chỉnh tốc độ động KĐB bằng biến tần. 2  Đồ án Truyền động điện  B. GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ I. Cấu tạo: Hình 1: Cấu tạo ĐCKĐB a)Phần tĩnh (Stato) Stato cấu tạo gồm vỏ máy,lõi sắt và dây quấn * Vỏ máy Vỏ máy tác dụng cố định lõi sắt và dây quấn, không dùng để làm mạch dẫn từ. Thường vỏ máy được làm bằng gang. Đối với máy công suất tương đối lớn ( 1000kW ) thường dùng thép tấm hàn lại làm thành vỏ máy. Tuỳ theo cách làm nguội máy mà dạng vỏ cũng khác nhau. *Lõi sắt Lõi sắt là phần dẫn từ. Vì từ trường đi qua lõi sắt là từ trường quay nên để giảm tổn hao lõi sắt được làm bằng những lá thép kỹ thuật điện ép lại. Khi đường kính ngoài lõi sắt nhỏ hơn 90 mm thì dùng cả tấm tròn ép lại. Khi đường kính ngoài lớn hơn thì dùng những tấm hình rẻ quạt (hình 2) ghép lại. 3  Đồ án Truyền động điện  *Dây quấn Dây quấn stator được đặt vào các rãnh của lõi sắt và được cách điện tốt với lõi sắt. Dây quấn stato gồm 3 cuộn dây đặt lệch nhau 120 o điện. b)Phần quay (roto) Rotor 2 loại chính : rotor kiểu dây quấn và rotor kiểu lồng sóc. Rotor dây quấn : Rôto dây quấn giống như dây quấn của stator. Dây quấn 3 pha của rôto thường đấu hình sao còn ba đầu kia được nối vào vành trượt thường làm bằng đồng đặt cố định ở một đầu trục và thông qua chổi than thể đấu với mạch điện bên ngoài. Đặc điểm là thể thông qua chổi than đưa điện trở phụ hay suất điện động phụ vào mạch điện rôto để cải thiện tính năng mở máy, điều chỉnh tốc độ hoặc cải thiện hệ số công suất của máy. Khi máy làm việc bình thường dây quấn rotor được nối ngắn mạch. Nhược điểm so với động rotor lồng sóc là giá thành cao, khó sử dụng ở môi trường khắc nghiệt, dễ cháy nổ . Rotor lồng sóc : Kết cấu loại dây quấn này rất khác với dây quấn stator. Trong mỗi rãnh của lõi sắt rotor đặt vào thanh dẫn bằng đồng hay nhôm dài ra khỏi lõi sắt và được nối tắt lại ở hai đầu bằng hai vành ngắn mạch bằng đồng hay nhôm làm thành một cái lồng mà người ta quen gọi là lồng sóc. c)Khe hở không khí Vì rotor là một khối tròn nên khe hở đều. Khe hở trong máy điện không đồng bộ rất nhỏ (0,2 mm ÷ 1mm). Để hạn chế dòng điện từ hóa lấy từ lưới và như vậy mới thể làm cho hệ số công suất của máy cao hơn. II. Nguyên lý làm việc: - Như đã biết trong vât lý, khi dòng điện xoay chiều 3 pha vào ba cuộn dây đặt lệch nhau 120 0 trong không gian thì từ trường tổng đi qua 3 cuộn dây là từ trường quay. Nếu trong từ trường quay đặt các thanh dẫn điện thì từ trường quay sẽ quét qua các thanh dẫn này và làm xuất hiện 1 sức điện điện cảm ứng trong các thanh dẫn. Trong động KĐB thì phía roto ( phần cảm ứng sức điện động ) được nối ngắn mạch làm xuất hiện dòng điện ( ngắn mạch ) trên dây quấn roto, dòng điện chiều xác định theo quy tắc bàn tay phải. Từ trường quay lại tác dụng 4  Đồ án Truyền động điện  vào chính dòng cảm ứng này 1 lực từ chiều xác định theo quy tắc bàn tay trái và tạo ra 1 momen làm quay roto theo chiều quay của từ trường quay. - Tốc độ quay của roto luôn luôn nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường. Nếu roto quay với tốc độ bằng tốc độ của từ trường quay thì từ trường sẽ không quét qua các thanh dẫn nữa nên sẽ không dòng điện cảm ứng nên momen quay cũng không còn. Khi đó, do momen cản roto sẽ quay chậm hơn từ trường quay và các thanh dẫn lại bị từ trường quét qua, dòng điện cảm ứng lại xuất hiện và do đó lại momen quay làm roto tiếp tục quay nhưng với tốc độ luôn nhỏ hơn của từ trường quay. Động hoạt động với nguyên tắc này nên được gọi là động không đồng bộ. - Tốc độ quay của từ trường phụ thuộc vào số đôi cực p, số đôi cực càng lớn thì tốc độ từ trường quay càng giảm. Với cuộn cảm tạo ra từ trường p đôi cực thì tốc độ quay giảm p lần là p f1 (vòng/s) Hay n 0 = p f 1 60 (vòng/phút) (1) Hoặc ω 0 = p n 0 .2 π = p f 1 .2 π (rad/s) n o, ω o là tốc độ từ trường quay, cũng là tốc độ lớn nhất mà rotor thế đạt được khi không bất kì lực cản nào. Tốc độ này gọi là tốc độ đồng bộ hay tốc độ không tải lý tưởng. Tần số lưới điện Việt Nam là 50Hz và vì p là số nguyên nên tốc độ đồng bộ thường là 3000, 1500, 1000, 750, 600, 500…(vòng/phút). Tốc độ không đồng bộ của rotor n 2 nhỏ hơn tốc độ đồng bộ n o và sự sai lệch này được đánh giá qua 1 đại lượng gọi là hệ số trượt s: s = 0 20 n nn − = 0 20 ω ωω − = 1 - 0 2 ω ω (2) ở chế độ động cơ, hệ số trượt s giá trị 0 ≤ s ≤ 1. Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây rotor cũng là dòng xoay chiều với tần số xác định qua tốc độ tương đối của rotor khi từ trường quay: 5  Đồ án Truyền động điện  f 2 = 60 ).( 20 nnp − = s.f 1 (Hz) (3) III. Đặc tính của ĐCKĐB: 1) Phương trình đặc tính cơ: Khi coi 3 pha động là đối xứng, được cấp nguồn bởi nguồn xoay chiều hình sin 3 pha đối xứng và mạch từ động không bão hòa thì thể xem xét động qua sơ đồ thay thế 1 pha. Đó là sơ đồ điện 1 pha phía stator với các đại lượng điện ở mạch rotor đã được qui đổi về stator: Hình 2: Sơ đồ thay thế 1 pha ĐCKĐB Khi cuộn dây stator được cấp với điện áp định mức U 1ph.đm trên 1 pha mà rotor không quay thì mỗi pha của cuộn dây rotor sẽ xuất hiện 1 sức điện động cảm ứng E 2ph.đm theo nguyên lý của máy biến áp. Hệ số qui đổi sức điện động là: K E = đmph đmph E E .2 .1 Từ đó ta hệ số qui đổi dòng điện: K I = E K 1 Và hệ số qui đổi trở kháng: K R = K X = I E K K = K E 2 Với các hệ số qui đổi này, các đại lượng ở rotor được qui đổi về phía stator theo cách sau: - Dòng điện : I’ 2 = K I .I 2 6  Đồ án Truyền động điện  - Điện kháng : X’ 2 = K X .X 2 - Điện trở : R’ 2 = K R .R 2 Các đại lượng khác trên sơ đồ thay thế hình 2: I 0 – dòng từ hóa của động cơ. R m , X m – điện trở và điện kháng mạch từ hóa. I 1 – dòng điện cuộn dây stator. R 1, X 1 – điện trở và điện kháng cuộn dây stator. Dòng điện rotor qui đổi về stator được tính từ sơ đồ thay thế: I’ 2 = ( ) 2 21 2 2 1 1 ' ' XX s R R U ph ++       + (4) Khi động hoạt động , công suất điện từ P 12 chuyển từ stator sang rotor thành công suất P cơ đưa ra trên trục động và công suất nhiệt ∆P 2 đốt nóng cuộn dây: P 12 = P cơ + ∆P 2 Nếu bở qua tổn thất phụ thì thể xem momen điện từ M đt của động bằng momen M cơ : M đt = M cơ = M Từ đó: P 12 = M.ω 0 = Mω + ∆P 2 Suy ra : M = ωω − ∆ 0 2 P = 0 2 . ω s P∆ (5) Mặt khác, công suất nhiệt trong cuộn dây 3 pha là: ∆P 2 = 3.R’ 2 .I’ 2 2 Thay vào phương trình tính moment ta được: M =         +       + 2 2 2 10 2 2 1 ' ' 3 nm ph X s R Rs RU ω (6) 7  Đồ án Truyền động điện  Trong đó X nm = X 1 + X’ 2 là điện kháng ngắn mạch. Phương trình trên biểu thị mối quan hệ M = f(s) = f[s(ω)] gọi là phương trình đặc tính của ĐCKĐB 3 pha. Với những giá trị khác nhau của s (0 ≤ s ≤ 1) phương trình đặc tính cho ta những giá trị khác nhau của M. Đường biểu diễn M = f(s) gọi là đường đặc tính cơ: Hình 3: Đường đặc tính của ĐCKĐB Đường đặc tính điểm cực trị K gọi là điểm tới hạn. Tại đó: ds dM = 0 Giải phương trình ta có: s th = 22 1 2 ' nm XR R + ± (7) Thay vào phương trình đặc tính ta có: M th = )(.2 3 22 110 2 1 nm ph XRR U +± ± ω (8) Vì đang xem xét ở chế động động nên giá trị M th , s th trên đặc tính chỉ ứng với dấu +. 2) Ảnh hưởng của việc thay đổi tần số nguồn cung cấp đến đặc tính cơ: Phương trình đặc tính cho ta thấy đặc tính của ĐCKĐB chịu ảnh hưởng của nhiều thông số điện: điện áp lưới U 1ph , điện trở mạch rotor R’ 2 , điện trở và điện kháng stator R 1 , X 1 , số đôi cực p 8  Đồ án Truyền động điện  và tần số lưới. Ở đây chỉ đề cập đến ảnh hưởng của tần số lưới đến đặc tính động KĐB 3 pha. Khi f thay đổi thì các thông số sau thay đổi: tốc độ đồng bộ, độ trượt giới hạn, momen tới hạn. Khi thay đổi f 1 thì tốc đô đồng bộ ω 0 sẽ thay đổi, đồng thời X 1 , X 2 cũng bị thay đổi (X = 2 π f L) kéo theo sự thay đổi cả độ trượt tới hạn s th và momen tới hạn M th . Ta nhận thấy khi thay đổi tần số f 1 , nếu bỏ qua điện trở dây quấn stator R 1 = 0 thì M th là: M th = nm ph X U 2 3 0 2 1 ω Mặt khác: ω 0 = p f 1 .2 π X nm = X 1 + X’ 2 = ω 1 L 1 + ω 1 L’ 2 = ω 1 .(L 1 + L’ 2 ) = ω 1 .L nm Thay vào phương trình M th (8) ta có: M th = nm ph Lf pU 2 1 22 1 2)2(2 3 π Đặt: A = nm L p 2)2(2 3 2 π = const Suy ra: M th = A. 2 1 2 1 f U ph (9) Biểu thức trên cho ta thấy rằng khi tăng tần số nguồn mà vẫn giữ nguyên U 1ph thì momen tới hạn giảm rất nhiều. Do đó khi thay đổi tần số nguồn thì đồng thời phải thay đổi U 1ph theo các qui luật nhất định đảm bảo sự làm việc tương ứng của động với nhiều loại tải khác nhau ( hình 4). Nghĩa là tỷ số giữa momen cực đại và momen phụ tải đối với các dạng đặc tính là hằng số: λ = c th M M = const (10) từ biểu thức M th (9) ta có: cdm 2 1 2 1 2 1 2 1 Mf U A Mf U A đm đm c ph M == λ Với M c là đặc tính của tải, biểu thức thực nghiệm mang tính tổng quát của M c như sau: 9  Đồ án Truyền động điện  M c = M co + ( M cđm – M co ) x đm n n         (11) Khi xem M co ≈ 0 thì biểu thức trên sẽ là: M c = M cđm x đm n n         = M cđm x đm f f         1 1 Thay vào ta có: k đmđm ph f f U U +         =         2 1 1 2 1 1 => const f U f U k đm đm k ph == ++ 2 1 1 1 2 1 1 1 (12) Với: M c là momen cản của tải đối với trục quay ở tốc độ n. M co là momen cản của tải đối với trục quay khi n = 0. M cđm là momen cản cảu tải đối với trục quay khi n = n đm . x là số mũ đặc trưng mô tả đang đặc tính của tải khác nhau. Hình 4: Đặc tính của các dạng phụ tải Như vậy muốn điều chỉnh tốc độ động không đồng bộ bằng cách thay đổi tần số ta phải bộ nguồn xoay chiều khả năng điều chỉnh tần số điện áp đồng thời theo các qui luật sau: const f U = 1 1 , ứng với M c = M cđm = const ( x = 0) như hệ thống nâng hạ, thang máy… const f U = 3 , ứng với M c = a + bn ( x= 1) như máy phát một chiều… 10 [...]... dùng cho điều khiển tốc độ động xoay chiều, ngoài thay đổi tần số, chúng còn thể thay đổi cả điện áp ra khác với điện áp lưới cấp vào BBT Các BBT được chia làm 2 loại chính: - BBT trực tiếp: loại này biến đổi thẳng dòng điện xoay chiều tần số f 1 thành f2 không qua khâu chỉnh lưu nên hiệu suất cao hơn loại gián Biến tần trực tiếp thường được dùng cho truyền động công 11  Đồ án Truyền động điện ...  suất lớn, tốc độ làm việc thấp, thí dụ để cung cấp cho các động roto lồng sóc, các động roto dây quấn cung cấp bởi 2 nguồn, các động đồng bộ Tuy nhiên biến tần trực tiếp các nhược điểm nh : hệ số công suất thấp, tần số điều chỉnh bị giới hạn trên bởi tần số nguồn cung cấp… - BBT gián tiếp: với BBT loại này, dòng điện xoay chiều đầu vào tần số f 1 được chỉnh lưu thành dòng điện 1 chiều... tải, còn dạng dòng điện trên tải thì phụ thuộc vào các thông số tải Mạch điện một chiều thường được mắc song song với một tụ điện điện dung lớn IV BBT gián tiếp ba pha nguồn áp: _Sơ đồ nguyên l : Hình 9: BBT gián tiếp 3 pha nguồn áp 12  Đồ án Truyền động điện  Nguồn điện xoay chiều 3 pha tần số f 1 qua mạch chỉnh lưu cầu trở thành điện áp 1 chiều và được san phẳng bởi cuộn kháng K, lọc bởi tụ C... trường hợp 180o khi động đấu sao hay đấu tam giác Hình 1 2: Biểu đồ điều khiển thyristor với góc dẫn λ = 120o V Ví dụ ứng dụng: ĐCKĐB 3 pha rotor lồng sóc 2p = 4, điện áp pha định mức U đm = 240V, tần số định mức 50Hz, được điều khiển bằng biến tần gián tiếp nguồn áp theo quy luật U/f = const Hãy xác định điện áp và tần số ở ngõ ra của biến tần khi động làm việc với tốc độ n o = 900 vòng/phút... vòng/phút; 1800 vòng/phút Giải Động được điều khiển với quy luật U/f = const nên ta c : 15 U 240 = = 4,8 → U = 4,8 f f 50  Đồ án Truyền động điện  Mặt khác tốc độ đồng b : n0 = 60 f 0 n p → f0 = 0 p 60 Ứng với các giá trị khác nhau của n0 ta các tần số và điện áp làm việc tương ứng của động c : n0 = 900(vòng / phút ) → f 0 = 900.2 = 30 ( Hz ) → U = 4,8 f = 4,8 .30 = 144(V ) 60 n0 = 1200(vòng... Đồ án Truyền động điện  U1 = const , ứng với dạng đặc tính Mc = a + bn2 ( x = 2) như quạt, máy bơm… f12 U1 f1 = const , ứng với dạng đặc tính Mc = a + bn-1 ( x = -1) như máy cuốn dây, cắt kim loại… Hình 5,6,7, 8: Các dạng đặc tính của ĐCKĐB khi thay đổi tần số theo qui luật điều chỉnh U và f III Các bộ biến tần: Các bộ biến tần (BBT) là thiết bị biến đổi dòng điện xoay chiều từ tần số này sang tần. .. cũng 3 van dẫn Để xác định dạng điện áp ra ta cần phải biết kiểu đấu dây quấn stator ĐCKĐB _ Kiểu đấu sao: bằng cách xác định điện áp trên tải trong từng khoảng 60 o (vì cứ 60o lại sự chuyển mạch) Từ đó ta đồ thay thế hình 10b Nhìn chung sơ đồ này dạng 1 pha mắc nối tiếp với 2 pha đấu song song nhau Do đ : UA = UZA = (1 /3) U = UC = UZC ; UB = UZB = (-2 /3) U 13  Đồ án Truyền động điện ... thẳng vào nguồn hoặc bị nối ngắn mạch như hình 11 Do đó điện áp pha dạng khác đi, dựa vào đồ thị UA ta xác định được điện áp hiệu dụng: Upha = 1 2π 2π ∫ (U ) 0 2 dθ = 1 π 2π / 3 ∫ (U ) 2 dθ = 0 14 2 U 3 (14)  Đồ án Truyền động điện  Hình 1 1: Sơ đồ thay thế chuyển mạch nghịch lưu áp ba pha kiểu đấu tam giác 2) Trường hợp λ = 120o : theo biểu đồ dẫn của thyristor hình 12, mỗi thời điểm chỉ 2 van... / phút ) → f 0 = 135 0.2 = 45( Hz ) → U = 4,8 f = 4,8.45 = 216(V ) 60 VI Đánh giá nhận xét: * Ưu điểm: _ Cách tiếp cận vấn đề đơn giản, dễ hiểu, hình ảnh minh họa rõ ràng * Nhược điểm: _ Đề tài chỉ đề cập đến những vấn đề bản nhất của phương pháp điều khiển tốc độ ĐCKĐB qua biến tần _ Chưa thật sự thực tế về vấn đề điều tốc xoay chiều vì biến tần gián tiếp nguồn áp chỉnh lưu điều khiển hiệu suất... lưu điện áp xoay chiều dùng thyristor chưa đáp ứng được với yêu cầu hoạt động tần số cao _ Ví dụ ứng dụng chưa phong phú * Nhận xét về đề tài: _ Điều tốc biến tần là vấn đề phức tạp nhưng là vấn đề thiết yếu phải tìm hiều khi mà khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực điện- điện tử phát triền cùng với sự ra đời và ngày càng hoàn thiện của các bộ biến đổi điện tử công suất đã thúc đẩy lĩnh vực truyền động điều . HCM KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP  ĐỒ ÁN TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA BẰNG BIẾN TẦN CBHD : TH. S TRẦN. yếu của điều tốc xoay chiều. Trong giới hạn đồ án này chỉ đề cập đến vấn đề điều chỉnh tốc độ động cơ KĐB bằng biến tần. 2  Đồ án Truyền động điện  B.

Ngày đăng: 17/03/2014, 22:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan