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交流电动机原理及使用
3.5 三相异步电动机的起动 3. 5. 1 起动性能 起动问题:起动电流大,起动转矩小。 一般中小型鼠笼式电机起动电流为额定电流的5 ~ 7 倍; 电动机的起动转矩为额定转矩的(1.0~2.2)倍。 大电流使电网电压降低,影响邻近负载的工作 频繁起动时造成热量积累,使电机过热 后果: 原因: 起动: n = 0,s =1, 接通电源。 起动时 ,n = 0,转子导体切割磁力线速度很大, 转子感应电势 转子电流 定子电流 * 3.5.2 起动方法 (1) 直接起动 二、三十千瓦以下的异步电动机一般都采用直接起动。 (2) 降压起动: 星形-三角形(Y- ?) 换接起动 自耦降压起动 (适用于鼠笼式电动机) (3) 转子串电阻起动 (适用于绕线式电动机) 以下介绍降压起动和转子串电阻起动。 * 1. 降压起动 (1) Y- ?换接起动 ?降压起动时的电流 为直接起动时的 + - 起动 U1 U2 V1 V1 W1 W2 + - 正常运行 U1 U2 V1 V2 W1 W2 ?降压起动时的转矩 为直接起动时的 * (2) 自耦降压起动 L1 L3 L2 FU Q Q2下合: 接入自耦变 压器,降压 起动。 Q2上合: 切除自耦变 压器,全压 工作。 合刀闸开关Q Q2 自耦降压起动适合于容量较大的或正常运行时 联成 Y形不能采用Y-?起动的鼠笼式异步电动机。 * R R R 滑环 电刷 定子 转子 起动时将适当的R 串入转子电路中,起动后将R 短路。 起动电阻 2.绕线式电动机转子电路串电阻起动 ? * 若R2选得适当,转子电路串电阻起动既可以降低起动电流,又可以增加起动转矩。 常用于要求起动转矩较大的生产机械上。 T O 转子电路串电阻起动的特点 * 方法:任意调换电源的两根进线,电动机反转。 电动机 正转 电动机 反转 三相异步电动机的正、反转 电 源 ~ U V W M 3~ U V W 电 源 ~ M 3~ * 3.6.1 变频调速 (无级调速) f=50Hz 逆变器 M 3 ~ 整流器 f1、U1可调 + – ~ 变频调速方法 恒转距调速(f1f1N) 恒功率调速(f1f1N) 频率调节范围:0.5~几百赫兹 三种电气 调速方法 3.6 三相异步电动机的调速 * 3.6.2 变极调速 (有级调速) 变频调速方法可实现无级平滑调速,调速性 能优异,因而正获得越来越广泛的应用。 A1 X1 A2 X2 i i P=2 · · A1 A2 X1 X2 · · N N S S * A1 X1 A2 X2 i i ? ? P=1 采用变极调速方法的电动机称作双速电机, 由于调速时其转速呈跳跃性变化,因而只用在对 调速性能要求不高的场合,如铣床、镗床、磨床 等机床上。 A1 · · A2 X1 X2 S N * T o 3.6.3 变转差率调速 (无级调速) 变转差率调速是绕线式电动机特有的一种调 速方法。其优点是调速平滑、设备简单投资少, 缺点是能耗较大。这种调速方式广泛应用于各种 提升、起重设备中。 n n ? ? TL TL s ′ s ? ? T s o * 功率的选择 功率选得过大不经济,功率选得过小电动机容易因过载而损坏。 1. 对于连续运行的电动机,所选功率应等于或略大于生产机械的功率。 2. 对于短时工作的电动机,允许在运行中有短暂的过载,故所选功率可等于或略小于生产机械的功率。 三相异步电动机的选择 * 种类和型式的选择 1. 种类的选择 一般应用场合应尽可能选用鼠笼式电动机。 只有在需要调速、不能采用鼠笼式电动机的场 合才选用绕线式电动机。 2. 结构型式的选择 根据工作环境的条件选择不同的结构型式, 如开启式、防护式、封闭式电动机。 根据电动机的类型、功率以及使用地点的电源电压来决定。 Y系列鼠笼电动机的额定电压只有380V一个 等级。大功率电动机才采用3000V和6000V。 * 单相异步电动机主要应用于电动工具、洗衣机、电冰箱、空调、电风扇等小功率电器中。单相异步电动机的定子中放置单相绕组,转子一般用鼠笼式。 定子绕组中通入单相交流电后, 形成脉动磁场,若不采取措施,将无法获得所需的起动转矩。 3.7.1 单相异步电动机的工作原理 3.7 单相异步电动机 当定子绕组产生的合成磁场增加时,根据 右手螺旋定则和左手定则,可知转子导条左、 右受力大小相等方向相反,所以没有起动转
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