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第七章 交流电动机 电动机的分类: 7.1 三相异步电动机的构造 定子铁芯与定子绕组 2.转子 鼠笼式电动机与绕线式电动机的的比较: 7.2 三相异步电动机的转动原理 7. 2. 1 旋转磁场 三相电流产生旋转磁场 2.旋转磁场的旋转方向 3.旋转磁场的极对数P 4.旋转磁场的转速 旋转磁场转速n0与极对数 p 的关系 7. 2. 2 电动机的转动原理 7. 2. 3 转差率 7.3 三相异步电动机的电路分析 7. 3. 1 定子电路 ● 旋转磁场的磁通? 7. 3. 2 转子电路 1. 转子感应电势频率 f 2 2. 转子感应电动势E 2 4. 转子电流 I2 I2、cosψ2 随 S 变化曲线 7.4 三相异步电动机转矩与机械特性 7. 4. 1 转矩公式 7. 4. 2 机械特性曲线 三个重要转矩讨论 2.最大转矩 Tmax 3. 起动转矩 Tst 讨论: U1 和 R2变化对机械特性的影响: 2 R2变化对机械特性的影响 4. 电动机的运行分析 7.5 三相异步电动机的起动 7.5.2 起动方法 Y- ? 起动器接线简图 Y- ? 起动器接线简图 Y- ? 起动器接线简图 2 自耦降压起动 7.6.2 变极调速 有级调速 7.6.3 变转差率调速 7.7 三相异步电动机的制动 7.7.2 反接制动 7.7.3 发电反馈制动 7.8 铭牌数据、技术数据及计算举例 2. 接法 4.额定电流 例7.5.1: 例7.5.2: 例7.5.3: 7.11.1 电容分相式异步电动机 本章结束 一台Y225M-4型的三相异步电动机,定子绕组△型联结,其额定数据为:P2N 45kW,nN 1480r/min,UN 380V,?N 92.3%,cos?N 0.88, Ist / IN 7.0, Tst / TN 1.9,Tmax / TN 2.2 求: 1 额定电流 IN 2 额定转差率 sN 3 额定转矩 TN 、最大转矩Tmax 、和起动转矩Tst 。 1 求 额定电流 IN 解: 输入电功率: 效率: ?N P2N/P1N 得: 由nN 1480r/min,可知 p 2 (四极电动机) 2)求额定转差率 sN 3)求额定转矩 TN 、最大转矩Tmax 、和起动转矩TN 在上例中 :如果负载转矩为 510.2N?m, 在U UN时,Tst 551.8N?m 510.2 N. m 不能起动 Ist ? 7IN 7?84.2 589.4 A 能起动 1 试问: 在U UN时,电动机能否起动? 试问: 在U′ 0.9UN 时,电动机能否起动? 2 试问: 采用Y- ? 换接起动时,求起动电流和起动转矩 解: 解: 解: 在80%额定负载时 不能起动 在50%额定负载时 可以起动 3 试问: 采用Y- ? 换接起动,当负载转矩为起动转矩的80%和50%时,电动机能否起动? 解: 上例中,若电动机采用自耦变压器降压起动,设起动时加到电动机上的电压为额定电压的64%,求这时的线路起动电流Ist′′和电动机的起动转矩Tst′。 解: 变压器的变比为 k UN / 0.64 UN 1 / 0.64 已知起动电流 Ist=7IN=589.4 A 单相异步电动机使用单相交流电源,主要应用于电动工具、洗衣机、冰箱、空调、电扇等小功率电器中。 定子 定子 绕组 转子 A A ? N S 7.11 单相异步电动机 单相异步电动机的定子中放置单相工作绕组,转子一般用鼠笼式。 电容分相式异步电动机的定子中放置有两个绕组, B B A A 一个是工作绕组 A–A,另一个是起动绕组 B–B ,两个绕组在空间相隔90o。 起动时, B–B 绕组经电容接电源,两个绕组的电流相位相差近90o,即可获得所需的旋转磁场。 注意:转子轴上机械负载转矩T2 不能大于Tmax ,否则将造成堵转 停车 。 电机带动最大负载的能力。 令: 得: 临界转差率 代入转矩公式,可得: O T S 过载系数 能力 电机严重过热而烧坏。 一般三相异步电动机的过载系数为 电动机起动时 n 0或s 1 的转矩。 Tst体现了电动机带载起动的能力。 O T Tst 起动能力可用系数Kst描述 起动时s 1 若 Tst T2电机能起动,否则不能起动。 O T S 1 1 U1对机械特性的影响 当U1变化时: Tm变化,Tst变化, Sm不变 T2 当U1↓时:若负载 T2不变, 则:S↑→n↓ O T S 1 R2↑ 若 R2变化:Sm变化, Tm不变 当 R2↑时:Sm↑,Tst↑ 负载T2一定时: 若 R2↑→S↑→n↓ T2 ●绕线式电机改变转子附加电阻R′2 可实现调
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