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文档简介

1、三相异步电滚子的起动、调速和制动是定子的对称三相绕组以规定的接线方式,定子不经由任何阻抗而直接施加额定电压、额定频率的三相电压的转子电路完全不流过阻抗,而是直接短路。 在此情况下获得的nf(T )被称为固有机械特性。 1、固有机械特性的特点、固有机械特性的特点:起动点a :这一点S1; 限制点b :该点SSm; 额定点c :该点SSn; 同步点d :此点S0也被称为理想无负载点,2、3、人为机械特性、人为改变电滚子的任意残奥仪表(例如U1、f1、p、定子电路电阻或电抗、转子电路电阻或电抗)的机械特性被称为人为机械特性。降低定子路端电压的人为特性改变转子电路的电阻的人为特性改变固定转子电路的电抗

2、的人为特性改变极数后的人为特性改变输入频率的人为特性,3,起动转矩:最大转矩:临界滑动率:4,人为特性曲线,5,三相感应电动机的起动,起动性能是起动电流倍数Ist/IN; 起动转矩倍数Tst/TN; 起动时间起动时消耗的能量起动设备的简单且可靠的起动过渡时间,6、鼠笼式电机直接起动时的问题:电流大但扭矩不大。 启动时,S1、等效阻抗小、启动电流大的f2f1、2接近900,cos 2小,转子电流的有效成分小。 7、异步电滚子启动,具有电滚子启动电流大、供电网络接受起动电流能力有限的2个不符点,电滚子启动力矩小、负载要求一盏茶力矩启动,异步电滚子启动分为小容量轻负载启动和小容量轻负载启动4种情况中

3、,大容量轻负载启动; 在小容量马达的重负载启动中,大容量重负载启动、8、一、小容量电滚子的轻负载启动直接启动,不仅取决于电滚子自身的大小,还取决于供电网的容量和供电线的长度。 (要求母线降在10以下)、电滚子容量与供电电压互感器的比启动是否频繁、供电线距离相同电压互感器的其他用户的要求,一般7.5KW以下的电机行政许可直接启动。 9、以电力网容量直接行政许可起动的鼠笼型电滚子的电力,10、2、中、大容量电滚子的轻负载起动降压起动,此时的主要不符点是电流。 降低电流的方法主要是降低电压。 启动电流:降压启动时,启动电流与定子电压成正比下降。 等待转速上升到一定值,恢复到全电压。 注意:起动扭矩与

4、U2成正比,降压起动后,起动扭矩比动电流大幅降低。 11、常用的降压启动方式、定子列电阻或电抗降压起动以自耦合变压器降压起动的y起动延迟边三角形起动、12、定子列电阻或电抗降压起动、13、以自耦合变压器降压起动、自耦合变压器的电压变化比为k、14、y起动、y接合法起动时的起动转矩也为、 减小到15、解决方法:容量最大的电机高起动扭矩的电滚子特殊电机,特殊电机得到高起动扭矩的原因,主要是由于转子电阻的影响。 转子残奥表根据转速的变化而自动变化。 例如,双鼠标笼马达或深槽马达。 16、将趋肤效应、导体视为多个单位导体的并联,越是接近槽的导体,越是交链的漏磁通越少,即泄漏电阻小的接近槽底的单针织面料

5、,泄漏电阻大的导体的电流密度分布不均匀,产生将电流赶出槽的“趋表效应”的电动机运行越低,转子电流的频率越高趋势男同性恋效应明显的导体导电高度缩小,转子电阻增加,17,深槽式:高度为宽度的1012倍,摇滾乐时,电阻达到额定运行的3倍,随着转速的升高,频率下降,电流分布均匀,转子电阻自动减少。双鼠笼式: 2组绕组,材料不同,截面也不同。 外轿:启动轿厢,截面小,材料选择阻力系数大的内轿厢:工作轿厢,截面大,阻力系数小。、18、4、中、大容量电滚子重负荷启动,两个不符点作用于云同步。 采用绕线式电机,转子列电阻。 一边增大起动转矩,一边减小起动电流。 常用方法:转子列电阻或转子列频率可调电阻。19、

6、转子串联电阻、20、串联频率可调电阻、频率可调电阻的特点:磁路饱和,电抗小,铁元素消耗随频率变化,随着转子转速逐渐上升,转子绕组中的电流频率逐渐降低,频率可调电阻的铁元素消耗逐渐减少,反映铁元素消耗的电阻减少。 当转速接近额定转速时,频率极低,Rm和Xm较小,相当于全部切除起动阻力。 21、三相感应电动机调速,可在一定范围内连续调速,电滚子要求几个转速;调速方法: (1)改变定子线圈的极对数p;(2)改变电源频率f1;(3) 改变电动机滑动率,改变定子绕组的路端电压,改变定子绕组的施加电阻或电抗,对转子电路施加电阻或电抗,转子电路导入fsf的施加电位,22、一、变极调速,单绕组2速电动机:一组

7、定子绕组具备两种极对数, 得到两个不同的同步转速的3速或4速电动机:在定子内加入两个独立的绕组,单绕组2速电动机的原理: A1X1和A2X2串联形成4极磁场A1X1和A2X2串联连接,A2X2反向,形成两极的磁场。23、变极调速的注意事项: (1)为了得到一定的平均转矩,必须使固定、转子绕组的极对数一致。 因此,一般只能适用于笼型异步机。 (2)在变更绕组接合法时,使变极后的三相绕组的对称性及基波磁通势的转向保持不变。 (3)变极调速是有级调速。 极数转换后,间距、相带、空气隙的磁密接均发生变化,电机的额定转矩和额定容量发生变化。24、2、变频调速,若电源频率可连续调节,则电滚子转速可连续、平

8、滑调节。 要求:空气隙磁通量几乎不变磁路饱和度不变励磁电流和电滚子功率因数基本保持恒定。 电机的最大力矩不变,25、基频向下调速,电压方程:要降低电源频率,必须将电源电压降低到云同步。 (1)保持e1/f1,进行下变频调速,保持e1/f1,m等于常数。 永久磁通的控制方式。 26、变更频率,马达的Tm及此时的旋转速度变化与f1无关。 恒转矩负载用:电磁转矩不变,是恒力矩调速方法。 定电力负荷用:过载能力降低、27、E1/f1不变下变频调速优点:机械特性硬,调速范围宽,低速运行稳定性好,无级调速平滑性好,正常负载时,滑动率小,转子铜消耗少,效率高,28,磁通大致等于常数,近似低频运行时,Tm的下

9、降较多,可能无负荷。 (U1/f1 )不变,下变频调速,29、2 .以基频向上调速,U1保持额定值,随着f1变高,空气隙磁通减少。 恒功率的调速方法。 30、变频调速总结如下: (1)机械特性大致平行,特性硬,调速范围宽,转速稳定性好;(2)运行时s小,滑差功耗小,效率高;(3)频率可连续调整,为无级调速(4)保持E/f恒定值通风机种负荷: U1/f12为实现常数、31、变频调速的变频器,通用变频器通过选择适当的运行曲线,与负荷曲线相匹配。 32、33、3、改变滑动率,对于34、2转子加电阻(绕线式电动机)、恒转矩负载、35、3系列调速,在转子电路中加入滑动频率的附加电动势,改变附加电动势的大

10、小和相位,将滑动功率转换为机械能加以施加,即,效率高串级调速原理:有超同步、亚同步、功率因数改善三种控制形式。36、串级调速的实现、37、双种子文件电机、采用串级调速方法的绕线式电机。 提供定子三相电源,转子通过逆变器连接滑差频率的电压转子电流为滑差频率,转子磁通势波在空气隙时的转速始终同步速度,优点:调速范围宽,性能好,维持稳定和防止振动的问题复杂。 适用于负荷平稳、调速速度不高的情况。 38、三相感应电动机制动,三相异步电滚子电动状态: t与n同向,电滚子从电源吸收功率,减去自身损耗,转换成机械功率送至负载的三相异步电动机制动状态: t与n方向相反,刹车器状态方式:反向连接刹车器再生制动能

11、源消费,39,一,反向连接制动,1 .反向反向连接制动(正切反转稳态时,电磁转矩TTZ与n方向相反。 机械特性分析:a点(电动状态) n0,T0,b点(制动状态) n0,40,滑动率:性质:等效电阻:吸收机械功率。 电能从定子传递到转子,全部消耗在电阻上,41,2,两相交替,电动机原本在电动状态下运行,两相交替后,空气隙磁密合立即反向,以n1转速旋转的电动机的机械特性为1到2,反向连接的42、两个逆接刹车器都有S1,机械功率是输入。 不同点:前者由负载供给机械电力,后者由旋转部整体供给蓄电。43、二、异步机的再生刹车器、44、再生刹车器的实现、45、三、鼠笼式电机的能源消费刹车器、刹车器时,三

12、相绕组脱离三相电源,以直流电流流向定子绕组,在空气隙形成恒磁场。 过程解析:由于惯性,转子还以n速度旋转,由于阻尼转矩和负载扭矩的协同作用,转子减速到n0。 能源消费刹车器可以使抗逆性负荷正确停止,等速降低能量性负荷。 注意:定子绕组改接、46、风扇电机、盖式排风机电机、冰箱电机、电动缝纫机电机、电容器分相电机、单相异步电机、单相异步电机由单相电源供电,使用方便,广泛应用于家电、电动手工工具、医疗设备。47、单相异步电滚子与同容量的三相异步电滚子相比,单相异步电滚子体积大,运行性能差,单相电机只制作小容量。 单相异步电滚子通常在定子上有2相绕组,转子是通常的笼转子。 单相鼠笼式电机型: (1)单相电阻分相启动鼠笼式电机(2)单相电容分相启动鼠笼式电机(3)单相电容运行鼠笼式电机(4)单相电容的启动和运行鼠笼式电机(5)单相保护极式鼠笼式电机。 48、单相电机的机械特性、一相定子绕组通电时的机械特性:一相定子绕组通电时电机的电磁转矩是两个磁通势引起的电磁转矩的重日式榻榻米。 合成T=f(s ),在(1) n=0无起

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