流電力拖動下的斗式提升機運轉狀態
斗式提升機正向提升時,電樞變流器1V工作在整流狀態,α<90°。磁場變流器2V工作在整流狀態,設勵磁電流If為正向,且為額定勵磁電流。在四象限運行中,電樞電流的極性始終保持不變,電動機的轉矩極性由勵磁電流的極性決定。
電動機轉矩極性為正向,電動機工作在正向電動狀態。改變1V的控制角α就可以調節電樞電壓Ud的大小,從而達到調壓調速的目的。在此運行狀態,Ud>Ed,能量是從交流電網經1V供給電動機的,運行狀態與電樞換向系統相同。
若電動機工作在負力減速或下放重物,關閉2V,使變流器3V工作在整流狀態,If反向。因轉速方向不變,則電動機的反電勢Ed反向,讓1V工作在逆變狀態,且使Ud<Ed,由于If已反向,粉塵加濕攪拌機,電動機的轉矩極性反向,電動機工作在正向發電制動狀態,電能由電動機經1V(逆變成交流電)回饋交流電網。
由于電樞電流Id方向不變,轉矩的反向過程取決于勵磁電流If的反向過程。而勵磁回路的電磁慣性時間常數很大,一般達到2s以上,所以轉矩的換向時間較電樞換向長。為了加快轉矩的換向過程,通常在磁場換向系統中采取“強迫勵磁”,粉塵加濕攪拌機,將磁場反向時間縮短到0.6~1.2s。
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