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[内容] 10.3 三相异步电动机的调速 10.1 三相异步电动机的性能指标与工作特性 10.2 三相异步电动机的起动 10.4 三相异步电动机在不对称电压下运行 及单相异步电动机 ● 掌握异步电动机的性能指标,了解工作特性。 ● 掌握笼型电动机的Y-△及自耦变压器降压起动的方法及特点。 ● 掌握绕线转子异步电动机转子串电阻起动的方法及特点。 ● 掌握变极调速、变频调速、绕线转子电动机转子串电阻调速 及串级调速的方法与特点。 ● 了解电磁转差离合器的工作原理,了解其结构特点。 ● 了解三相异步电动机在不对称电压下的运行性能。 ● 了解单相异步电动机的类型及运行性能。 [要求] 10.1 三相异步电动机的性能指标与工作特性 一、异步电动机的性能指标 反映短时间承受过负载能力的指标,称为过载能力; 五个性能指标: 以上指标中,起动电流倍数小好,其它指标大好。 二、异步电动机的工作特性 额定运行时,转速略低于同步转速,功率因数、效率均较高。 工作特性是指在额定电压和额定频率下的: 10.2 三相异步电动机的起动 一、三相笼型异步电动机的起动 1.直接起动(全压起动) 原因:起动瞬间 n =0,s =1 2.降压起动 (1)Y-△降压起动 起动电流减小倍数: 起动转矩减小倍数: (2)自耦变压器降压起动 [例10.2.1] 二、三相绕线型异步电动机的起动 直接起动时,Ist 大,Tst 却不大; 降压起动时,虽然 Ist 减小了,但 Tst 也随 U2 减小。 笼型电动机: 所以笼型电动机只能用于空载或轻载起动。 绕线型电动机: 转子串电阻: 起动变阻器、频敏变阻器。 故绕线电动机采用转子串电阻起动。 1.转子回路串起动变阻器起动 起动结束,Rst全部退出,并将转子回路短路。 2.转子串接频敏变阻器起动 起动时 n=0,s=1,f2=sf1 (最大) →PFe大→Rm大, 这相当于在转子回路中串入一个大的起动电阻。 随着 n↑→ s↓→ f2↓ → PFe↓→ Rm↓ 可见,随转速上升自动切除起动电阻, 保持起动转矩近似不变,使起动平稳、快速。 Rm随 f2 自动变化,称为“频敏电阻” 10.3 三相异步电动机的调速 一、变极调速 1.变极原理 使定子每相的一半绕组中的电流改变方向,就可改变磁极对数。 改变 p → n1 变化 → n 变化 2. 变极绕组接线方式 当 p =2 时,U、V、W绕组相隔空间电角度 为 0o 、120o×2=240o、240o×2=480o(120o)。 当 p =1 时,U、V、W绕组相隔 空间电角度为 0o、120o、240o; 因此,变极后必须对调定子任意两相绕组 的出线端,以保证电动机的转向不变。 注意:变极前后三相绕组的相序发生改变: 变极调速为分级调速,速度的变化跨度大。 二、变频调速 改变 f → n1 变化 → n 变化 所以 在调频调速过程中,电压与频率应成正比变化。 变频调速范围大、平滑性好,但需要一套变频电源。 三、绕线型电动机的转子串电阻调速 R2↑→ s ↑→ n ↓ 串电阻将使铜耗增加,降低了电动机效率。 四、绕线型电动机的串级调速 五、电磁调速异步电动机 1.电磁转差离合器的结构 电枢:由铸钢制成的圆筒,与电动 机同轴相连,随电动机一起转动。 磁极:由铁心和励磁线圈组成,励 磁线圈通过滑环和电刷接直流电源。 磁极与机械负载同轴连接。 2.电磁转差离合器的工作原理 3.电磁转差离合器的调速 增大励磁电流,磁场增强,涡流增大,电磁转矩增大,负载转速上升; 减小励磁电流,磁场减弱,涡流减小,电磁转矩减小,负载转速下降。 与异步电动机的工作原理相同。 优点: 结构简单、调速范围大(可达10:1)、调速平滑,可无级调速。 缺点: 是涡流损耗大,效率较低。 4.电磁调速异步电动机的特点 10.4 三相异步电动机在不对称电压下运行及单相异步电动机 一、 三相异步电动机在不对称电压下运行 三相不对称U 分解: 负序电磁转矩使合成转矩减小,过载能力下降,输出功率减小,效率有所下降。 正、负序等效电路相同,只是转差率不同: 三相不对称运行的不良后果: 二、 单相异步电动机 1.工作原理 单相异步电动机有以下特点: (3) 反向转矩存在,使最大转矩减小,过载能力下降,输出功率减小,效率较低。 2.单相异步电动机的主要类型 (1)电容起动异步电动机 起动时:两相电机,产生旋转磁场。 运行时:单相电机(副绕组切除) 特点:电容值按起动性能要求选取, 故起动性能好,但运行性能较差。 (2)电容运转异步电动机 将离心开关去掉,起动和运行时都是两相绕组, 即为两相电机。 特点:电
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