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雙直線感應電機試驗技術研究

2014-10-23 01:23:54鞠海林
中國新通信 2014年15期

鞠海林

【摘要】 本文在分析直線感應電機原理的基礎上,設計能量互饋式雙直線感應電機試驗系統,對雙電機進行合理控制,使其中一臺電機工作在電動狀態,另一臺工作在發電狀態,系統用于模擬電動機負載特性,并能將電動機運動產生的機械能轉變成電能,回饋到電網。

【關鍵詞】 雙電機 試驗系統 能量 流動

隨之工業的飛速發展,工業生產和人民生活中越來越離不開電氣設備。直線感應電機作為電氣設備的重要組成部分,廣泛應用于機床、汽車、礦上、醫療等多個關系國計民生的領域。本文在研究直線感應電機原理和數學模型基礎上,設計了雙直線感應電機試驗系統。

一、直線電機

直線電機按工作原理分,一般較常使用的種類包括直線直流電機、直線感應電機、直線同步電機以及直線步進電機。其中直線感應電機是由普通旋轉感應電機演變而來的。把鼠籠式感應電機沿徑向刨開并將它,則是由普通旋轉感應電機直接演變而來的。定子演變而來的一邊稱為初級,轉子演變而來的一邊稱為次級。當直線感應電機進入到一個新的磁場區域時,空氣氣隙磁場強度增加拉直;電機離開時,次級磁場會消失。電機進入和離開時次級磁場的變化會在次級區域里產生渦流,這個渦流會產生一個磁場去削弱本區域內氣隙磁場的變化,這種效應稱為動態邊端效應。

二、試驗系統

為了便于說明互饋系統的具體調節過程,這里規定LIM-1為被試(牽引)電機,初級定子頻率為fs1,輸出電磁推力Fe1;LIM-2為陪試電機,初級定子頻率為Fe2,輸出電磁推力為Fe2;兩臺直線電機同軸相聯速度為v,折算后電頻率為fR,能量互饋式雙直線感應電機機構系統的原理圖如圖1所示。同時規定與直線電機速度v方向相同的推力為“+”,相反的為“-”。直線電機LIM-1的轉差頻率:

當 fs11=fs1-fR (1)

直線電機LIM2的轉差頻率為:

fs12=fs2-fR (2)

三、系統能量流動

雙直線電機試驗系統最主要的特點是能量互饋流動,即在“雙逆變器一電機”的內部之間實現互饋,并且還能經過四象限變流器反饋到電網。下邊以直線電機LIM1和LIM2分別工作在電動和發電工況為例,對試驗系統的能量流動關系進行說明,如圖2所示。圖2中Ps為電網輸入功率;PR,P11,P12分別為四象限變流器REC、逆變器INV1和逆變器INV2的開關損耗,Pin1、Pem1和Pout1分別為直線電機1的輸入電功率、電磁功率和輸出機械功率;Pin2、Pem2和Pout2分

別為直線電機2的輸出電功率,電磁功率和輸入機械功率;

PFe1和PFe2分別為直線電機1和2的鐵芯損耗;Pcul2和Pcul2分別為直線電機I和2的初級定子銅耗;Pcu21和Pcu22分別為直線電機1和2的次級轉子銅耗;Pz1和Pz2分別為直線電機1和2的機械損耗和附加損耗之和。直線電機1的輸入電功率Pin1經過一系列損耗后傳遞到聯接軸端輸出機械功率

Pout1,由于兩電機同軸聯接,因此Pout1=Pout2,實現了能量從直線電機1到直線電機2的傳遞,而Pout2又經過一系列損耗后流回到公共直流母線側,完成了能量回饋。(圖2)

四、結論

節能環保是經濟發展的方向。本文設計的能量互饋是雙直線感應電機試驗系統,雙直線感應電機分別工作在發電和電動狀態,可以實現對電機負載特性的測試,同時電動機旋轉產生的機械能通過發電機反饋到電網,實現了能量的循環利用。

參考文獻

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